Cтраница 2
Для всех стекол этой серии значения корреляционного фактора с повышением температуры уменьшаются. Можно предположить, что с повышением температуры различия в прочности закрепления ионов натрия, связанных с алшо кислородными тетраэдрами и с кремнекислородными тетраэдрами исчезают, вероятность ко длине арных переходов возрастает и они становятся превалирующими. [16]
Для этого детерминантную волновую функцию домножали на корреляционный фактор, содержащий все Гц. Основная трудность была связана с вычислением интегралов [22], содержащих различные TIJ, возникающие от многоэлектронных членов в энергии. [17]
С повышением температуры во всем интервале составов значения корреляционных факторов снижаются до 0.3. Одной из возможных причин этого может быть уменьшение различия в прочности закрепления ионов натрия с повышением температуры. У стекла состава дисиликата натрия, где нет различия в прочности закрепления ионов натрия, / не зависит от температуры. [18]
Рассмотрим свойства решения в асимптотическом предположении, что набор корреляционных факторов с достаточно возмущен, т.е. интеграл в ( 10) стремится к бесконечности. [19]
Установлено, что в зависимости от температуры и состава стекол корреляционный фактор меняется в широком интервале - от 0.1 до 2.0. Такое изменение корреляционного фактора позволяет предположить эстафетный механизм диффузии с различными значениями / для коллинеарпых и неколлинеарных прыжков попов. [20]
![]() |
Фактор корреляции как функция температуры для смешанных кристаллов AgBr - f - 0 028 мол. % CdBrjj.| Фактор корреляции как функция концентрации кадмия в смешанных кристаллах AgCl x CdCl2. [21] |
При высоких температурах термически равновесная концентрация межузловых ионов Ag становится заметной, и корреляционный фактор уменьшается. Увеличение корреляционного фактора при низких температурах связано, вероятно, с образованием комплексов вакансия - двухвалентный ион ( см., далее, гл. Ими была изучена диффузия катионов ( Ag) и электролитическая проводимость смешанных кристаллов AgCl CdCb. [22]
В случае определения активационного объема ДУ методом меченых атомов следует, очевидно, полагать корреляционный фактор f постоянным или учитывать его измерения с давлением. [23]
В молекулярных системах осуществляются оба корреляционных эффекта и, кроме того, должны рассматриваться другие корреляционные факторы, а именно поляризация и искажение первоначального распределения заряда атомов вдоль линии, соединяющей ядра, обусловленные различием сил притяжения индивидуальных атомов. Поляризационный эффект возможно обсудить, исходя из свободного атома. Задача может быть решена в рамках обычно применяемого в этих случаях метода валентных связей. [24]
При совместном изучении самодиффузии и электропроводности твердых тел для определения механизма диффузии обычно анализируют значение корреляционного фактора в уравнении Нерста - Эйнштейна. [25]
Затем при постоянном значении / варьировали & 0б с учетом фактора Фр, принимая, что этот корреляционный фактор не зависит от вязкости и температуры. [26]
В стекле состава бисиликата натрия, по-видимому, возможны только коллннеарные прыжки ионов, так как значение корреляционного фактора близко к 0 33, т.е. к такому же значение, которое характерно для коллинеарннх прыжков в ионных кристаллах. По мере введения окиси алшивня в стекла системы КагР ХАЦОэ ЗбЮгпри температуре 100 наряду с коллинеарныни становятся возможными и неколлинеарине прыжки ионов со своими значениями корреляционного фактора, что приводит к постепенному переходу от одних значений корреляционного фактора к другим. [27]
В стеклах состава НагО - хА1г03 - ( 2 - 21) 510 аблюдается две тенденции в изменении корреляционного фактора с температурой и составом. [28]
![]() |
Подвижность дефектов в кристаллах AgCI. [29] |
Заметим, что в этой же работе приводится грубая оценка энтальпии активации коллинеарного и неколлинеарного прыжка, сделанная на основе температурной зависимости корреляционного фактора. Это, в общем, удовлетворительно согласуется с теоретическими расчетами. Возможно, однако, что это согласие является иллюзорным. [30]