Cтраница 1
Исследования дифракций рентгеновских лучей в твердом и расплавленном BiAlCU свидетельствуют о присутствии в расплаве полимеров Bin [10] в отличие от расплавленных галогенидов щелочных металлов, где образование полимеров не наблюдается. [1]
Исследования дифракции рентгеновских лучей могут дать детали геометрии хелатных колец, например длины связей, валентные углы, двугранные углы, которые нельзя получить другим путем, и кроме того они могут дать подробную информацию о конформациях хелатных колец. [2]
Исследование дифракции рентгеновских лучей на реальных кристаллах, занимающих промежуточную область между совершенным идеально мозаичным состоянием, представляет большой интерес как для анализа мозаичности структуры их, так и для определения структурных факторов, монохро-матизации рентгеновского излучения и решения других вопросов. [3]
![]() |
Схема простейшего спектрографа. [4] |
Исследования дифракции рентгеновских лучей на неориентированных образцах дают сравнительно мало информации о структуре молекул. Рентгеновские рефлексы появляются в виде колец, из которых можно определить соответствующие периоды повторяемости, однако вся информация, касающаяся направления периодичности, теряется. Этот метод может быть использован при выяснении вопроса о кристалличности образцов, так как в случае кристалличности на рентгенограмме получаются четкие кольцевые рефлексы. [5]
При исследовании дифракции рентгеновских лучей было показано, что в моноклинной ячейке с параметрами а 20 41, 6 3 49, с 10 31 А, р 106 3 содержится четыре формульных единицы. Систематические погасания среди отражений ( hkt) с нечетным ( h k) свидетельствуют о том, что решетка центрирована по грани С. Такие погасания согласуются с двумя возможными пространственными группами Сс и С2 / с. Последняя центросимметрична, имеет восемь общих положений и именно она оказалась истинной пространственной группой, как это следует из внешнего вида кристалла и, главное, как это было показано в результате успешного определения структуры. Пространственная группа С2 / с требует, чтобы один из трех ионов натрия и атом водорода бикарбонатной группы находились в специальных положениях. Полное определение структуры привело к выводу, что другой ион натрия расположен на оси второго порядка. В таком случае атом водорода должен располагаться в центре симметрии. Все это было известно до начала исследования методом дифракции нейтронов. [6]
Как показали исследования дифракции рентгеновских лучей, несмотря на то, что оба комплекса - Тп ( СдНбЬЮ) 4 и Th ( CgH6NO) 4 CgH / ON - отличаются один от другого в твердом состоянии [1500], абсорбционные спектры этих соединений в ряде органических растворителей аналогичны и различаются лишь по интенсивности. [7]
![]() |
Монокристалл найлона 6, полученный при осаждении из раствора в глицерине. [8] |
В то же время исследования дифракции рентгеновских лучей вскрыли тот удивительный факт, что оси полимерных цепей расположены перпендикулярно поверхности кристалла. [9]
Известно, что результаты исследования дифракции рентгеновских лучей на кристаллах кварца были интерпретированы в предположении о том, что кристаллический кварц имеет координационную структуру, в которой отсутствуют отдельные молекулы. Впоследствии Захариасен предположил, что и плавленый кварц также имеет координационную структуру. Однако на основе представления о кварце как о координационной структуре не было достигнуто удовлетворительного объяснения таких важнейших свойств кристаллического кварца, как естественная оптическая активность, колебательный спектр и пьезоэлектрический эффект. [10]
Можно добавить, что результаты исследования дифракции рентгеновских лучей и измерения дипольных моментов [1139] также указывают на преобладание транс-формы в амидах, способных принимать эту конфигурацию. [11]
![]() |
Примеры решеток, поясняющие причину систематического отсутствия некоторых липни на рентгенограммах. [12] |
Уравнение (31.1) было предложено Брэггом в самые первые годы исследований дифракции рентгеновских лучей, когда длины их волн еще не были известны. Однако размер атомов можно было приближенно вычислить, зная атомные веса и число Авогадро. [13]
![]() |
Примеры решеток, поясняющие причину систематического отсутствия некоторых линий па рентгенограммах. [14] |
Уравнение (31.1) было предложено Брэггом в самые первые годы исследований дифракции рентгеновских лучей, когда длины их волн еще не были известны. Однако размер атомов можно было приближенно вычислить, зная атомные веса и число Авогадро. [15]