Cтраница 1
Электронно-микроскопические фотографии, полученные для системы иодид серебра - додецил-пиридинийиодид, ясно доказывают, что конечный размер частиц уменьшается с увеличением концентрации ПАВ. Очевидно, с возрастанием общей поверхности твердой фазы требуется более значительная концентрация длинноцепочечных ионов для образования молекулярного или двойного адсорбционного слоя. В зависимости от соотношения между общей поверхностью частиц и концентрацией ПАВ создаются условия для образования соответственно ненасыщенного или насыщенного монослоя или же двойного адсорбционного слоя. Так как уменьшение размера частиц, по-видимому, не является непрерывной функцией концентрации ПАВ, могут происходить периодические изменения в характере формирования адсорбционных слоев и, следовательно, в чередовании процессов коагуляции и пептизации. Эти представления, по-видимому, находятся в соответствии с рассмотренной выше картиной изменения устойчивости гидрофобных золей при действии коллоидных электролитов. [1]
Электронно-микроскопическая фотография снопообразных пучков фибрилл. [2]
Электронно-микроскопическая фотография стереоскопической структуры объекта получается фотографированием его под различными углами и последующего совмещения двух снимков в стереоскопе. Для фотографирования определенных участков объекта под различными углами применяют специальные стереопатроны, которые позволяют наклонять препарат гго отношению к оси микроскопа. [3]
Микроскопические и электронно-микроскопические фотографии полированной поверхности показаны на рис. I. Как видно из снимков, электрополированная поверхность в достаточной степени сглажена; на других участках, отвечающих межкристаллит-ной прослойке и местам выделения отдельных фаз, видны канавки и промоины, образовавшиеся при электрополировке в результате большой разности химических потенциалов на этих участках по сравнению с основной массой прилегающего к ним сплава. [4]
На электронно-микроскопической фотографии ( рис. 4) виден довольно хорошо сохранившийся целый панцирь с характерными продолговатыми отверстиями длиной 0 3 мк, шириной около 0 1 мк. [5]
На электронно-микроскопических фотографиях черкасский па-лыгорскит представлен ( рис. 12) удлиненными листовидными или планковидными кристаллами. [6]
На электронно-микроскопических фотографиях решеткинского диатомита ( рис. 4) различаются мелкие поры радиусами 100 - 200 А ф расположенные вокруг относительно крупных пор с радиусами 800 - 1000 А. Иногда крупные поры концентрируются по 3 - 5 вместе. Окружающие их мелкие поры расположены в гнездах шестиугольников. На другой фотографии видны еще более крупные поры радиусом порядка 8000 А. Решеткинский диатомит содержит значительное количество полуторных окислов ( 12 %) и 78 % кремнезема. [7]
Однако обработка электронно-микроскопических фотографий представляет собой весьма трудоемкий процесс. Оба эти метода очень трудоемки и имеют невысокую разрешающую способность, зависящую от данных световых микроскопов. [8]
На рис. 242 представлены электронно-микроскопические фотографии макропористой и стандартной ионообменных смол. Из рис. 242, а видно, что стандартная смола бессгруктурна, на рис. 242 6 просматриваются пустые пространства - поры ( см. стр. [9]
На рис. 242 представлены электронно-микроскопические фотографии макропористой и стандартной ионообменных смол. Из рис. 242, а видно, что стандартная смола бессгруктурна, на рис. 242 6 просматриваются пустые пространства - поры ( см. стр. [10]
На рис. 35 представлена электронно-микроскопическая фотография поверхности, подвергшейся фреттинг-коррозии ( через 5 сек. [11]
![]() |
Интегральные ( а и дифференциальные ( б порометрические кривые образцов ПВХ.| Расчет параметров пористой структуры ПВХ. [12] |
На рис. 1.16 приведена электронно-микроскопическая фотография углеродной реплики, снятой со скола образца ПВХ. [13]
На рис. 2.11 представлена электронно-микроскопическая фотография ультратонкого среза с частицы порошка ПЭ. ПЭ имеет пористое строение. [14]
Такие фибриллы видны на электронно-микроскопических фотографиях поликарбоната. Фибриллы образуют как бы сетку с ромбообразными ячейками, находящимися в пересекающихся плоскостях. Такое строение и расположение фибрилл определяет рыхлость материала и способность при механических нагрузках к перемещению структурных элементов. [15]