Cтраница 1
Характер рентгенограммы определяется атомной структурой вещества. Поэтому совокупность межплоскостных расстояний и относительных ин-тснсивностей рефлексов, получаемых из данных рентгенограммы, является физической константой вещества. Это позволяет проводить его идентификацию. Отсюда вытекает также свойство аддитивности: рентгенограмма суммы веществ ( смеси) есть сумма рентгенограмм от каждого вещества в отдельности, как если бы они были получены независимо друг от друга. Это свойство позволяет выполнять качественный анализ сложных смесей веществ. [1]
Характер рентгенограммы определяется атомной структурой вещества. Поэтому совокупность межплоскостных расстояний и относительных ин-тенсивностей рефлексов, получаемых из данных рентгенограммы, является физической константой вещества. Это позволяет проводить его идентификацию. Отсюда вытекает также свойство аддитивности: рентгенограмма суммы веществ ( смеси) есть сумма рентгенограмм от каждого вещества в отдельности, как если бы они были получены независимо друг от друга. Это свойство позволяет выполнять качественный анализ сложных смесей веществ. [2]
![]() |
Рентгенограмма природного волокна рами ( снимок Трилла и Леграна, рентгеновская лаборатория. [3] |
Характер рентгенограммы зависит от предварительной обработки образца целлюлозы. [4]
![]() |
Дифрактограмма полипропиленового волокна, смоченного раствором диметилформамида концентрации 200 г / л. / - исходное волокно. 2. 3. 4. 5 - воздействие реагента в течение 15. 30 мин. 1 5. 20 час. [5] |
Характер рентгенограмм ( рис. 1), полученных в процессе обработки волокна растворами диметилформамида б и уксусной кислоты в концентрации 30 г / л при 100 С, и появление на них довольно сильного диффузного фона свидетельствуют об изменении ( Кристалличности полипроиилена в условиях крашения. [6]
Характер рентгенограмм гидроксилгерманатного амфибола обнаруживает определенное сходство с рентгенограммами агрегированных разновидностей гидроксиламфибола-рихтерита. [7]
![]() |
Зависимость прочности при сжатии от объемного веса образцов, подвергнутых гидротермальной обработке при разных режимах. [8] |
Характер рентгенограмм ячеистых образцов ( рис. 2), запаренных при разных режимах гидротермальной обработки, в основном одинаковый. [9]
Такой характер рентгенограмм указывает на то, что в результате высокотемпературной обработки под высоким давлением сплавы приобретают значительные искажения и напряжения кристаллических решеток всех фаз, кристаллиты заметно измельчаются, наблюдается частичная аморфизация вещества по сравнению с образцами горячепрессованных сплавов тех же составов. [10]
Сопоставление характера рентгенограмм и количества образующихся осадков указывает на то, что наибольшее количество кристаллической фазы находится в осадках из исходного топлива и из топлива, окисленного в присутствии наименее эффективных присадок. Можно поэтому с некоторой осторожностью утверждать, что в присутствии наиболее активных присадок образуются аморфные осадки. Это в свою очередь указывает на то, что образования сульфатов в осадках ( как было показано нами ранее) не происходит. [11]
Изменение характера рентгенограмм этих частиц с изменением влажности напоминает результаты, полученные для нуклеогистонов, которые показывают, что структура нуклеиновой кислоты и структура белка в известной степени независимы друг от друга. [12]
![]() |
Рентгенограммы вискозного волокна. [13] |
Поэтому изменение характера рентгенограммы является одним из основных показателей изменения ориентации макромолекул в процессе упрочнения волокна. [14]
Судя по характеру рентгенограммы, полиинден представляет собой аморфный полимер такого же типа, как полистирол. [15]