Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Типы роста

Рис. 2. Типы роста окисных пленок Рис. 2. <a href="/info/1435727">Типы роста</a> окисных пленок

    Предыдущее рассмотрение касается полистирола, утомленного под действием полностью обратимого напряжения (а г=0, Аа = 2а). В принципе подобные рассмотрения также возможны и в отношении других полимеров и при других условиях напряжения, например при постоянном максимуме напряжения и различных значениях его амплитуды [127, 153]. Здесь следует подчеркнуть, что усталостный процесс в областях II и III проходит две фазы исходную фазу начала роста простой трещины или трещины серебра, характеризующуюся, по-видимому, однородностью свойств материала, и вторую фазу неоднородной усталости, связанную с локализованными неоднородностями материала и их ростом (усталостные трещины). Вторая фаза в свою очередь включает несколько типов роста [c.294]

    В работе [35] обоснована фрактальная модель зародышеобразования. Основные преимущества фрактального типа роста перед регулярным заключаются в следующем  [c.38]

    При кристаллизации гидратных новообразований в поровом пространстве цементного камня возможны два типа роста кристаллов свободный рост в порах и ограничение дальнейшего роста препятствием. Во втором случае растущий кристалл оказывает на препятствие давление, величина которого определяется уравнением [c.352]

    На заводе Крестовниковых по 1917 г. имелась лишь одна мылохолодильная машина типа Роста, господствовало охлаждение в формах. Появился станок для резки глыб мыла на плиты с помощью гидравлического толкателя, остальные резальные машины работали от руки. Еще больше было тяжелого мускульного труда на заводе Жукова, где не завели новых машин. Есть указание, что мылохолодильные машины имелись по 1917 г. лишь на 5 заводах, но и на иих преобладало охлаждение в формах [c.387]

    Тип роста Образование центров кристаллизации т [c.189]

    Если при микроскопическом наблюдении обнаруживаются компактные зародыши, как, например, в случае азида бария, то это свидетельствует об отсутствии аномально быстрого поверхностного роста. В разделе (1) был уже рассмотрен нормальный тип роста зародышей (т. е. такой, скорость которого заметно не зависит от направления), протекаюш,ий непосредственно после их образования по степенной зависимости. Теперь перейдем к рассмотрению процесса нормального роста зародышей, когда образование их в реагирующем веществе происходит совершенно случайно и беспорядочно на любых из возможных мест. Предположим, что образование зародышей протекает согласно экспоненциальной зависимости [c.275]

Рис. 29. Три типа роста окисной пленки. Рис. 29. Три <a href="/info/1435727">типа роста</a> окисной пленки.

    Гомогенная раздельная полимеризация при -5°С, полимер растворим. Ери -25 и -45°С за гомогенной стадией реакции следуют кристаллизация и гетерогенная полимеризация. Реакция представлена уравнением (137). Концентрация выражена в моля% на 1 кг с - концентрация катализатора (реакция типа роста живущих цепей) М - концентрация мономера (Мд - начальная, - равновесная кон центр ация мономера). [c.391]

    Винтовая дислокация. При низких значениях пересыщения скорость роста кристаллов может быть обусловлена винтовой дислокацией [37, 38]. Это наиболее важный тип роста кристаллов для аналитических осадков, обычно получаемых в условиях, обеспечивающих крупные, хорошо сформированные частицы. Возникновение дислокации на поверхности кристалла может произойти в результате включения примеси. Кристалл с такого рода несовершенством может увеличиваться за счет нарастания плоскостей по спирали, при этом подавляется образование центров кристаллизации на плоской поверхности. В угловом измерении относительная [c.168]

    Обычно в реакциях такого типа рост всех цепей может быть инициирован одновременно и могут быть получены полимеры с очень узким молекулярно-массовым распределением, описываемым функцией Пуассона. При этом скорость инициирования должна быть больше скорости роста, а передачей цепи можно пренебречь. [c.114]

    V. 13. Нормальный и заторможенный рост. Выше мы противопоставляли нормальный и заторможенный рост, и важно выяснить теперь, в какой степени эти типы роста соответствуют двум определенным условиям роста кристалла или же просто в какой степени кристаллам присущ широкий интервал скоростей роста с резкими верхним и нижним пределами. Как мы увидим впоследствии, есть все основания полагать, что для граней кристалла действительно характерна определенная максимальная скорость роста. Существуют и такие условия, когда грань кристалла растет несравнимо медлен- [c.136]

    Во многих случаях наблюдалось, что если кристаллические пластинки (рост которых заторможен в одном направлении) приходят в соприкосновение с другим кристаллом, торможение роста прекращается и пластинка начинает утолщаться. Таким же образом, если усы соприкасаются друг с другом, между ними нарастает перемычка кристаллического материала. Очевидно, контакт между пластинками или усами нарушает совершенство кристаллов, которое было причиной заторможенного роста. Нормальный и заторможенный рост являются совершенно определенными и различными типами роста кристаллов. [c.158]

    Возможность существования кривых типа ВВ была показана в разделе .21, где обсуждался закон роста высшего порядка . Такого типа рост можно описать также, говоря, что а О при Ар ->0. [c.171]

    В результате кристаллизации из паровой фазы могут образовываться также дендритные формы кристаллов. Тонкие игольчатые ветви создают в этом случае необходимую твердую поверхность, способствующую быстрому рассеиванию тепла. Этот тип роста в большинстве случаев связан с кристаллизацией из неподвижной среды, особенно в тонких слоях раствора. Типичным примером являются дендритные узоры на замерзших оконных стеклах. Многие металлы и органические расплавы первоначально кристаллизуются в форме дендритов, а некоторые неорганические соли можно заставить кристаллизоваться в этой форме под влиянием небольших количеств определенных красителей. Дендритные кристаллы хлористого калия легко осаждаются из водного раствора в присутствии конго красного (субстантивный азокраситель) [23]. [c.176]

    Фишер различает следующие типы роста кристаллов  [c.69]

    Для гальванотехники особый интерес представляют остальные типы роста кристаллов. В этих случаях нет роста изолированных друг от друга кристаллов и электролитические металлопокрытия кристаллизуются в виде связанных друг с другом кристаллов. [c.69]

    Заметим, что п изменяется от 2 при низкой температуре до 4 при высокой температуре. Следовательно, механизм кристаллизации зависит от температуры, при которой это происходит. При более высоких температурах тип роста — сферический, а образование центров кристаллизации может быть охарактеризовано как спорадическое. Однако при пониженных температурах рост может быть или линейным и образование центров кристаллизации спорадическим, или пластичным и образование центров кристаллизации постоянным. Используя электронный микроскоп, можно прямым наблюдением установить различие между двумя механизмами. Этот пример показывает необходимость сочетать изучение кинетики кристаллизации с прямыми наблюдениями за этим процессом. [c.161]

    Таким образом, механизм кристаллизации зависит от температуры. При более высоких температурах кристаллизации тип роста — сферолитный, а образование центров кристаллизации — спорадическое. При пониженных температурах рост может быть стержневидным при спорадическом образовании центров кристаллизации или дисковидным при мгновенном образовании центров кристаллизации. [c.142]


    Рис. 11, а и б (слева — не центрифугированная эмульсия, справа — центрифугированная) демонстрируют такой тип роста микрокристаллов. Кривые, изображенные на рис. 12, показывают распределение микрокристаллов по размерам до (верхняя кривая) и после (нижняя кривая) центрифугирования. [c.104]

    Численные значения различных функций а (т) даны в одной таблице (табл. 9.1). На рис. 9.2—9.7 изображены теоретические кривые, соответствующие этим функциям, причем графики построены в приведенных координатах (а — функция отношений / (,,5 или i/io,9) Теоретические кривые сгруппированы по типу роста зародышей одномерный (р = 1), двухмерный (р = 2) или трехмерный (р =3). [c.269]

    Для интерпретации результатов следует отыскать теоретическую кривую, совпадающую с экспериментальными точками. В принципе данная кривая соответствует определенному типу роста зародышей (параметр р) и закону зародышеобразования (мгновенное зародышеобразование или зародышеобразование, характеризующееся параметром д). Зная, кроме того, экспериментальные значения о,б или 0,9 и учитывая величины т,1,5 или То.о, получают константы А р(р) или Ар,ру [c.269]

    Подгруппа II. Fiireos i/Za-бесцветная аэробная бактерия, образующая многоклеточные нити, способная перемещаться путем скольжения и размножающаяся путем разлома нитей (рис. 3.11). Выделить ее можно из коровьего помета. Leu othrix растет как эпифит на морских водорослях и по типу роста может рассматриваться как органотрофный аналог Thiothrix. Нити чаще всего растут пучками и прикреплены своими основаниями к твердым поверхностям. [c.116]

    Известны четыре основных типа роста кристаллов, основанных на винтовой дислокации, двумерной нуклеации, образовании ден-дритов и аморфном осаждении. В отдельных случаях имеет значение и послеосаждение. [c.168]

    Дендритный рост. При высоких значениях пересыщения, когда рост кристаллов ограничен диффузией, превалирует дендритный тип роста. Он заключается в образовании неправильных или ветвистых агрегатов, напоминающих снежинки. В случае ионных осадков происходит диффузия сольватированных ионов к поверх-ностл растущего кристалла, осаждение этих ионов и высвобождение молекул растворителя с последующей диффузией растворителя в сторону от поверхности растущего кристалла. На ребрах, а особенно — Б вершинах, блокирующее влияние высвобожденного растворителя не так велико, поэтому в таких точках создаются наиболее благоприятные условия роста. Этот процесс назван механизмом затора в движении [47]. Важный аспект дендритного роста состоит в том, что образующиеся при этом кристаллы легко дробятся [48], и в результате возникает так называемое вторичное образование центров кристаллизации. Таким образом число частиц, образующихся при осаждении, может значительно превышать число центров кристаллизации, даже в отсутствие гомогенной кристаллизации. При искусственном стимулировании выпадения метеорологических осадков каждый центр кристаллизации, образованный йодидом серебра, может привести к возникновению тысяч капель дождя за счет дробления дендритных кристаллов льда. Нильсен [15] показал, что получение более мелких частиц при перемешивании в период роста кристаллов, по-видимому, опять-таки связано с дроблением дендритных кристаллов на ранних стадиях осаждения. Ультразвуковая вибрация при осаждении тоже приводит к уменьшению размера частиц. Уолтон [49] считает, что фрагментация дендритных кристаллов может иногда быть альтернативной формой начала гомогенного образования центров кристаллизации. [c.170]

    Все эти экотипы развились в результате взаимодействия между процессами генетической рекомбинации и естественного отбора. Выжить и размножиться могут только те особи, генотип которых дает им какое-то преимущество. Средний генотип в популяции растений или в породе животных по возможности соответствует требованиям специфических условий среды. Возможность возникновения такой наследственной приспособленности легко понять, после того как мы благодаря Нильссону-Эле знаем, что такие количественные признаки, как зимостойкость, раннеспелость, особый тип роста и другие, обусловлены полимерными генами. Полимерные гены дают материал для бесчисленного множества рекомбинаций, и это в свою очередь приводит к возникновению неограниченного числа различных биотипов. Таким образом, природа, как правило, имеет большой материал, из которого она может отбирать формы, наиболее хорошо приспособленные к требованиям определенной среды. [c.120]

    Температура — важнейший фактор, влияющий как на физиологию, так и на биохимический потенциал микроорганизмов. Тремя основными температурными интервалами, используемыми для классификации типов роста, являются психрофильный рост, для которого оптимум температур лежит ниже 10 °С мезофиль-ный рост, для которого оптимум температур лежит между 15 и 40 °С, и термофильный рост, для которого оптимум температур лежит выше 50 °С. Те микроорганизмы, которые могут хорошо расти только внутри одного из этих температурных интервалов, определяются как облигатные в своем температурном интервале, а те, которые способны хорошо расти в различных температурных интервалах, а не только в том, в котором расположен их температурный оптимум роста, определяются как факультативные в своем температурном интервале. Облигатные термофилы и облигатные психрофилы, в отличие от своих факультативных спутников, оптимально адаптированы к росту в соответствующем интервале температур и не должны бороться за выживание и нормальное функционирование при этих условиях. [c.101]

Рис. 78. Слоистый тип роста с неровными кромками медного осадка (Дамьянович, Паунович и Бокрис [99]). Рис. 78. Слоистый тип роста с неровными кромками медного осадка (Дамьянович, Паунович и Бокрис [99]).
    В литературе рассматриваются следующие специфические системы и типы роста зародыша каломель и двумерный рост [94] с конкретным указанием на образование промежуточного комплекса [95] трехмерный рост у-МпОг при химическом контроле [96] двумерный рост гидроокиси кадмия [97] и хлорида одновалентного таллия [98] однослойный и многослойинй рост окиси ртути [99] тонкослойный рост [100—102]. [c.306]

    Величины могут даже быть различными для различных граней одного и того же кристалла, но наиболее часто измеряются средние величины для какого-либо количества кристаллов. Возможно даже, что изменяется в пределах одной определенной грани как установил Миэрс [37], раствор в контакте с гранью растущего кристалла всегда пересыщен, но степень пересыщения может изменяться в различных точках по всей грани [40]. На основании измерений показателя преломления Берг [41] неожиданно показал, что концентрация максимальна на углах и минимальна в центре грани, но чрезвычайно трудно решить, объясняется ли это явление характером роста кристалла или же определенным типом роста кристаллов. [c.162]

    При слоистом типе роста происходит образование грани монокристалла путем последовательного присоединения атомов к двухмерному зародышу, находящемуся на плоскости. При развитии грани после образования двухмерного зародыша замедленными стадиями могут являться поверхностная диффузия адионов и встраивание в место роста, представляющее собой выступ или ступень на атомной плоскости. [c.32]

    При поликоординации бис(салициловых кислот) с солями металлов образуются хелатные полимеры [реакция (1Х-26)]. Реакция проводилась в водной [9, 99, 131] п органической среде [72] с применением ацетилацетонатов [72], хлоридов и ацетатов металлов. В литературе отсутствуют данные о высокомолекулярных полимерах такого типа. Рост цепи, очевидно, тормозится выпадением полимера в осадок. В работе [72] изучена поликоординация свободной биссалицпловой кислоты, соответствующего бис(метил-салицилата) и бисметилового простого эфира салициловой кислоты. [c.255]

    Методы кристаллизации из жидкой однокомпонентной фазы основаны на использовании температурного градиента. Способы отвода теплоты от растущего кристалла и аппаратурное оформление выбирают индивидуально для каждого метода и кристаллизуемого вещества, В зависимости от вида температурного градиента на границе фаз можно различить в простейшем случае три типа роста (рис. 4.8). [c.136]

    Штаммы Р.огугае с увеличенным числом ядер характеризовались более мошио развитым и интенсивно ветвящимся мицелием, менее выраженным радиальным типом роста и более крупными за счет увеличения ширины клетками. Свойство многоядерности в сочетании с коррелирующими с ним признаками воспроизводилось в последующих генерациях и вегетативных пассажах. Аналогичные описанным формы в дальнейшем были индуцированы у Р.огугае воздействием колхицина, что еще раз подтверждает общность явлений многоадерности и полиплоидии. [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Типы роста: [c.55]    [c.265]    [c.227]    [c.319]    [c.137]    [c.382]    [c.382]    [c.382]    [c.383]    [c.69]    [c.69]    [c.69]    [c.69]    [c.160]    [c.87]    [c.87]    [c.112]   
Смотреть главы в:

Биология Том3 Изд3 -> Типы роста

Курс физиологии растений Издание 3 -> Типы роста

Биохимическая индивидуальность -> Типы роста




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте