Cтраница 1
Дифракционные исследования ( см. раздел 1) показывают, что многие жидкие металлы структурно просты и подобны жидким благородным газам. Исключения составляют полуметаллы и метаметаллы, которые находятся в более высоких группах и низких периодах Периодической системы элементов; в этих металлах в жидком состоянии в какой-то мере проявляется неметаллическая связь, что приводит в результате к обнаружению двух ближайших расстояний между атомами в жидкости. Эти расстояния часто хорошо соответствуют таким же расстояниям в твердом состоянии. Аномальная природа связи в полуметаллах доказана также отрицательным изменением объема, уменьшением сопротивления после плавления и низким значением отношения тепловых коэффициентов расширения в твердом состоянии и в жидкости, хотя эти наблюдения ничего не говорят нам о структуре жидкости. Нельзя сделать вывод о структуре из воб-щем-то неточных данных по атомному перемещению ( см. раздел 3) и поверхностной энергии ( см. раздел 4) жидких металлов, хотя они и не противоречат полученным выше заключениям. [1]
Дифракционные исследования показали, что базисные плоскости графита вытянуты вдоль направления роста усов, что объясняет их высокую прочность на разрыв. [2]
![]() |
Структурная модель углеродного волокна. [3] |
Дифракционные исследования в темнопольном просвечивающем электронном микроскопе показали, что базисные плоскости, располагающиеся параллельно оси волокна, состоят из микрофибрилл, образующих ленты. В темнопольном микроскопе микрофибриллы проявляются в виде белых линий, параллельных оси волокна. Интенсивность их меняется по длине. [4]
Дифракционные исследования в принципе представляют собой наиболее прямой способ получения информации о структуре жидкости. Для жидких полупроводников таких исследований было проведено сравнительно мало, но целесообразно обсудить возможности этих методов исследования. Эти работы частично касались жидких полупроводников. [6]
![]() |
Наблюдаемая и приведенная кривые интенсивности и радиальная кривая распределения для расплава LiCl, полученные методом дифракции. [7] |
Дифракционные исследования расплавленных солей немногочисленны. [8]
Дифракционные исследования частичек стекловидного углерода подтвердили [8-18], что большинство их дает под малыми углами размытые диффузионные линии. Это свидетельствует о присутствии кристаллографически неупорядоченной фазы. Примерно десятую часть стеклоуглерода составляют кристаллические частички размером 1 - 2 мкм в виде двойниковых монокристаллов. [9]
Его дифракционное исследование было весьма затруднено из-за эффектов двойникования, однако нарушение идеальной симметрии этого политипа Сс до С1 дало возможность установить для него также упорядоченное распределение атомов Сг в одной трети октаэдров одноэтажного слоя. [10]
В ходе дифракционных исследований [69-71] было установлено, что характерной особенностью прототурбостратной кристаллоподобной структуры является отсутствие развитой гексагональной симметрии в слое, что, в известной мере, связано с содержанием деструктирующих в рентгенографическом смысле элементов ( N, S) в полицик - - лических системах. [11]
Отметим, что дифракционное исследование растворов электролитов и неэлектролитов позволяет получать наглядное представление об их структуре, определять состав и строение сольватных ( гидратных) комплексов, судить о характере изменения структуры растворов с температурой и концентрацией компонент. [13]
![]() |
Схемы микрофибрилл ориентированных полимеров. [14] |
Вышеприведенные результаты ЭМ и дифракционных исследований убедительно показывают, что и для других видов ориентированных полимеров ( искусственных, синтетических) основным структурным элементом являются микрофибриллы, диаметр которых составляет десятки - сотни А. Фибриллизация - общее свойство ориентированных полимеров, а микрофибриллы - неоднородны, они состоят из упорядоченных кристаллических и неупорядоченных аморфных областей, чередующихся вдоль оси микрофибриллы. [15]