Cтраница 1
Диффракция рентгеновских лучей от такой двухмерной изогнутой по цилиндру решетки была впервые теоретически рассмотрена В. Они показали, что в этом случае основной закономерностью, определяющей возникновение интерференционных максимумов, является соотношение, близкое к уравнению Брегга - Вульфа, справедливому для плоского кристалла. [1]
![]() |
Междуатомные расстояния. [2] |
Диффракция рентгеновских лучей и электронов кристаллами и парами заставляет сделать вывод, что в бензоле и его производных все расстояния между атомами ароматического углерода равны. Однако согласно структуре Кекуле, предполагающей наличие чередующихся двойных и одинарных связей анализ электронограммы должен был бы дать два характеристических расстояния. [3]
Диффракция рентгеновских лучей и вязкость расплава - единственно известные физические свойства полимера, на которых существенно не отражается переход второго рода. [4]
Фотография диффракции рентгеновских лучей на неориентированной пленке политетрафторэтилена показывает только слабое изменение в степени кристалличности при тем-пературах от комнатной до 300 С. [5]
Методом диффракции рентгеновских лучей исследованы также некоторые другие полимеры, обладающие каучукоподобными свойствами. [6]
Методом диффракции рентгеновских лучей установлено [10], что кар - бид Со2С не является промежуточным соединением в синтезе углеводоро - I дов из окиси углерода и водорода над кобальтовым катализатором. После синтеза кобальтовые катализаторы дали ту же самую, диффракционную кар - тину ( метод порошков), как и свежевосстановленные катализаторы, то есть рентгеногрш ia показывала беспорядочное расположение кобальта и от - сутствие карбида кобальта. [7]
Однако изучение диффракции рентгеновских лучей в кристалле CgF12, проведенное в нашей лаборатории, дало результаты, согласующиеся с предложенной выше три. [8]
![]() |
Схема установки для двойной диффракции. [9] |
В установке для диффракции рентгеновских лучей используют способ двойной диффракции с целью изучения кристаллических свойств материалов, облученных в реакторе. [10]
Подробные данные о диффракции рентгеновских лучей, особенно для холестерилиодида251, указывают, что стероиды природного происхождения обладают 17р - конфигурацией. [11]
Количественный анализ катализаторов методом диффракции рентгеновских лучей сложен и не очень точен по следующим причинам: а) диффузный фон, образующийся как из-за особенностей аппаратуры, так и из-за различного рода неупорядоченности в кристаллитах; б) расширение линий; в) различие в отражениях от различных фаз вследствие различий в рассеивающей силе составляющих атомов; г) различия в интенсивности рассеивания, определяющиеся размерами единичной ячейки и степенью асимметрии; д) случайная интерференция линий; е) флюоресцентное излучение от образца и трудности, присущие методам измерения интенсивности линий. Применение в качестве стандарта кристаллического образца с диффракционными линиями, близкими к линиям определяемой фазы, смягчает влияние некоторых из указанных факторов. Интенсивность рассеянного рентгеновского излучения, вызванного наличием данной фазы, с поправкой на различные эффекты, указанные выше, линейно зависит от ее концентрации, но четкость диффракционнои картины зависит от величины и упорядоченности кристаллитов. [12]
Существенное ограничение применимости метода диффракции рентгеновских лучей заключается в том, что он дает сведения только о составных частях катализатора, присутствующих в виде объемных фаз. Поскольку каталитические свойства вещества зависят от состава и структуры поверхности, полученные таким путем данные непосредственно применимы только в той степени, в какой объемная структура влияет на природу поверхности. [13]
Жидкости также способны вызывать диффракцию рентгеновских лучей, но получаемые результаты несколько труднее поддаются интерпретации. [14]
Еще более тонким является метод диффракции рентгеновских лучей, позволяющий по картине из точек и черточек определить местонахождение молекулы, атомов и даже электронов. Наконец, счетчики частиц при помощи электрических устройств дают целую гамму видимых ощущений, что позволяет почти прикоснуться к атомным частицам. [15]