Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Доменные плоские

    В горелках с частичным смешением для низкокалорийных газов, в частности в горелке ВНИИМТ для доменного газа (рис. 9-17), из-за соизмеримых расходов газов и воздуха газы и воздух подаются чередующимися плоскими потоками через каналы в фор-камеру, в каналах которой начинается смешение и горение. Процесс смешения и горения продолжается и завершается в выходных каналах. Сечение туннеля горелки определяется по количеству продуктов сгорания и скорости их, принимаемой в пределах 30—40 м/с. [c.176]


    Для описания структуры граничных слоев воды была предложена [71] модель анизотропных доменов, размеры которых вдоль осей а ъ Ь (вдоль плоских поверхностей частиц слоистых силикатов) существенно больше, чем вдоль оси с (перпендикулярно поверхности пластинчатых частиц). Такое строение граничных слоев позволяет объяснить, с одной стороны, их повышенную вязкость (при приложении внешней нагрузки текут не индивидуальные молекулы, а домены), а с другой,— меньшее число водородных связей, в которых участвует каждая молекула воды (этот вывод, естественно, вытекает из анизотропной структуры ассоциатов). [c.40]

    Синтетич. а,Ь-полипептиды образуют др. жидкокристаллич. С.— холестерическую, представляющую собой спиральное расположение плоских нематических доменов с углом ф между направлениями ориентаций макромолекул в соседних доменах. Такая С. проявляет высокую оптическую активность. Магнитное поло может вызвать переход холестерической С. в нематическую. Время структурной релаксации обратного перехода довольно велико — порядка нескольких часов. [c.277]

    Пусть г 1 > 172 > т з и имеет знак, отличный от остальных. Сочетание таких 90°-ных доменов может дать в среднем плоскую деформацию  [c.146]

    Стенка Блоха. На границе между плоскими доменами векторы намагничения изменяют свое направление на 180° от до —Р (см. рис. 134, б, II). Если этот переход совершается от одной атомной плокости кристалла к соседней, то это, не разрушая условия минимума энергии магнитной анизотропии, приводит к появлению большой положительной энергии обмена. Обменная энергия между двумя соседними спинами (ф,у = 180°), согласно уравнению (572), равна 2AS . Так как у кристалла с постоянной решеткой а на один квадратный сантиметр поверхности границы с каждой стороны приходится 1/а спинов, то общая обменная энергия на границе площадью см  [c.319]

    Рассмотрим ансамбль одинаковых упругих доменов длины 2Ь, образующих бесконечную стенку в неограниченном кристалле (рис. 7.8а). Пусть с - расстояние между доменами каждый из них настолько тонкий, что его можно представить в виде плоского скопления дислокаций превращения (рис. 7.86). Для определенности будем рассматривать доме-щы, образованные скоплениями краевых дислокаций. Распределение дислокаций во всех доменах предполагается одинаковым и будет описьшаться плотностью дислокаций р = р (д ). [c.195]

    Ясно, что нужны измерения на мо но доменной текстуре. Это реализовать трудно, но возможно, особенно в холестериках с отрицательной локальной диэлектрической анизотропией < 8х). Как пояснялось в разд. 6.2, в этом случае в принципе можно получить плоскую текстуру с помощью соответствующего низкочастотного переменного электрического поля ). Тогда можно изучать вязкое трение в двух весьма различных случаях  [c.299]


    Если поле Ео выключалось, доменная структура сохранялась плоская текстура заживает очень медленно. По этой причине [c.300]

    Интересные эффекты обнаружены в смектиках А при приложении электрического поля. Это прежде всего возникновение [110 ] и повороты [111 ] доменной структуры , переходы от конфокальной к гомеотропной [112 1 и от плоской к гомеотропной [113 ] текстурам.— Прим. ред. [c.349]

    Интересна переходная картина, появляющаяся при распаде конфокальной холестерической текстуры с образованием плоской текстуры. Сначала конфокальные домены расслаиваются в длинные ленты, которые иногда нацело состоят из более мелких конфокальных доменов (рис. 33, а). Эти ленты в дальнейшем могут стать очень тонкими тогда они свертываются в цилиндрические трубки, образующие своеобразную сетку на фоне моно-кристальной плоской текстуры (рис. 33, б). Такие трубки часто называют маслянистыми бороздками. [c.47]

    При очистке сточных вод, содержащих колошниковую пыль доменных газов, склонную к выделению нерастворимого карбоната кальция, отлагающегося в загрузке, прогрессивное загрязнение приводит к образованию в загрузке крупных плоских комьев. Предотвратить это явление можно только обработкой фильтруемой воды соляной кислотой. [c.432]

    При исследовании пленки поливинилхлорида, вытянутой в 2—2,5 раза, полоса при 638 перпендикулярна, а полоса при 603 см параллельна (рис. 43). Если пленка вытянута в 5—7 раз, полоса при 603 становится перпендикулярной. Полосу 638 можно отнести к симметричным валентным колебаниям I, а полосу при 603 — к антисимметричным валентным колебаниям СС в кристаллическом синдиотактическом поливинилхлориде. Эти типы колебаний показаны на рис. 44. Момент перехода симметричного типа колебаний параллелен плоскому зигзагу основной цепи и перпендикулярен оси цепи, тогда как момент перехода антисимметричного типа направлен перпендикулярно плоскому зигзагу основной цепи. Следовательно, можно сделать вывод, что при низких степенях вытягивания перпендикуляр к плоскости, в которой расположена главная цепь, ориентирован вдоль направления растяжения. При высоких степенях вытягивания обе полосы — и при 603 и при 638 см — должны быть перпендикулярны, так как полимерные цепи ориентированы вдоль направления растяжения, что и наблюдается на опыте. Было показано [110], что образец поливинилхлорида характеризуется упорядоченными в поперечном направлении доменами шириной около 50 A, однако порядок вдоль цепи в таких доменах довольно низкий. Иными словами, цепи перпендикулярны длинным осям кристаллических областей [c.82]

    Третья группа наноструктур на поверхности подложки — структуры плоских доменов (рис. 15.7 в) — возникает, когда на поверхности могут сосуществовать различные фазы, островки монослойной высоты и.т. д. Соседние домены имеют различные значения тензора поверхностных натяжений, что вызывает упругие деформации на поверхности. Выражение для полной энергии в этом случае подобно (15.11) и включает [c.500]

    Наклонные брэгговские отражения часто важны на практике, особенно если мы имеем дело с полидоменной, а не с моно-доменной плоской текстурой. Этот случай экспериментально ис-следовал Фергасон [11—13]. Типичное расположение показано на фиг. 6.9. Луч падает на образец под некоторым углом фх, преломляется под углом фх и распространяется в образце до некоторого домена с осью спирали до, где испытывает брэгговское отражение. Ограничимся случаем, когда находится в плоскости падения. Тогда выходящий луч также будет в этой плоскости и будет характеризоваться углами фц, фв- Обозначая через г угол между лучом непосредственно перед брэгговским отражением и Яо, можно написать в первом приближении условие (6.10)  [c.277]

    Таким образом, наряду с полужесткими полимерами, <р) которых должно возрастать по мере конденсации, есть и третий класс полимеров — наиболее яркими его представителями являются полигетероарилены с плоскими звеньями, — которые (если бы были растворимы) вели бы себя аналогично полимерам с высокой жесткостью, в которых возникает мезоморфный порядок, а именно подобие нематических доменов. [c.72]

    Оценки изменения полных зонных энергий рассмотренных структур (АЕ) показали, что образование в объеме ТР малых кластеров кислорода или изолированных плоских слоев дефектов маловероятно (АЕ > 0). Величины АЕ для серии 4, наоборот, принимают большие отрицательные значения, достигая АЕ = -3,33 эВ при X 0,5, когда примеси кислорода образуют двухслойную плоскость. Очевидно, стремление примеси к формированию кислородных доменов в объеме ТР может свидетельствовать об ограниченной области существования вюртцитных оксинитридных ТР и отражать тенденцию к их диспропорционированию (на нитрид и оксид) с ростом содержания кислорода. [c.111]

    Рис. 14, приведенный в работе Ренекера и Гейла [117], показывает в проекции правильное распределение складок, которое могло бы быть найдено у идеальных плоских кристаллов полиэтилена. Показаны только петли на верхней поверхности кристалла, которые лежат предположительно в одной плоскости. Бёрбанк [16] ввел простое обозначение для описания таких условий складывания в соответствии с этим обозначением верхний правый домен складок на рис. 14 является доменом (ПО) [010], а это означает, что складки лежат в плоскости (ПО) и кратчайший вектор от складки в одной плоскости до эквивалентной складки в соседней плоскости лежит в направлении [010]. Тогда нижний правый сектор будет доменом (ПО) [c.438]


    Если в процессе роста копьевидный Кристалл выходит на свободную поверхность, то он Теряет свою специфическую форму и образуется плоская (с макроскопической точки зрения) граница раздела между мартенситом и матрицей. Более детальное рассмотрение показьшает, что мартенситная фаза является внутренне сдвойникованной [296] (см, рис. 5.7). Модель такой плоской границы представлена рис. 5,10, на котором видно, что грашца эквивалентна вертикальной стенке упругих домен( в, образованных дислокахщями превращения. Как и следовало ожидать, такой же вид имеет межфазная внешняя граница одной из половин копья (см. электронно микроскопические данные работы [294] на рис. 5.6). [c.156]

    Следует заметить, что изолированная плоская граница раздела типа изображенной на рис. 5.10 не может находиться в термоупругом равновесии в однородных внешних условиях. Было показано [307], что стенка упругих доменов не может иметь равновесной дпины в однородаом поле. Однако если в кристалле Создано неоднородное распределение температур, то возможно термоупругое равновесие фаз. Тогда по мере охлажде- [c.156]

    Взаимодействие элементов доменной структуры, может существенно воздействовать на макроскопическую пластичность кристалла в целом. В частности, на процессы переключения влияет взаимодействие доменных границ разного типа. Интересно проследить за эволюцией формы домена, заключенного между плоской и зигзагообразной доМенны к границами. На рис, 7i.3 показана доменная структура образца Gdj (Мо04>з включающая в себя параллельные плоскую и зигзагообразную границы [374]. При приложении к образцу электрического поля соответствующей полярности начинается их сближение вплоть до видимого соприкосновения вершин зигзага с плоской доменной границей. [c.189]

    Аналогищый описанному эффект взаимодействия щюской доменной гращщы с системой ортогональных двойников был теоретически рассмотрен в работе [378], где исследовалось смыкание двойниковых клиньев с плоской доменной стенкой. [c.190]

    Причиной возникновения зигзагообразных доменных границ согласно [536] может служить нестабильность однородного состояния в домене, ограниченном наклонной плоской межфазной границей, несовместность деформации вдоль которой зависит от ее наклона. При некотором критическом наклоне порождаемое границей упругое поле делает нестабильной одну из граничащих фаз и она распадается на чередуюпщеся слои обеих фаз, система которых образует зигзагообразную границу. [c.203]

    Поверхности доменов блок-сополимеров также должны обладать некоторыми особенностями. Так как все макромолекулы по одну сторону фазовой границы связаны с макромолекулами по другую сторону, то поверхность раздела следует рассматривать как совокупность связей А—В. Однако, если поверхность раздела представить в виде двумерной квазирешетки, то легко видеть, что не все ее ячейки могут содержать связь А—В. Более реальная ситуация изображена на рис. 4.9 большинство ячеек заняты участками сегментов цепи, которые лежат плоско на некотором расстоянии. Действительно, простой расчет, основанный на данных МакИнтайра и Кампоса-Лопеза, показывает, что лишь около 5% ячеек решетки заняты связями А—В (Сперлинг, неопубликованные расчеты).  [c.124]

    В отличие от домен-ных печей, опи имеют не круглое, а прямоугольное сечепие. В связи с агресспвно-стью шлаков, содержащих FeO, и штейнов к огнеупорным материалам степы шахтных печей цветной металлурпш собирают из плоских железных коробок, охлаждаемых проточной водой — кессонов (рис. 4). Пламен- [c.9]

    Запоминающие устройства ЭВМ — одна из основных областей применения эластичных магнитопровоДов. Большинство современных запоминающих устройств на тонких магнитных пленках для ЭВМ имеет открытую траекторию магнитного потока, т. е. магнитный поток вокруг пленки замыкается через неферро магнитную среду. Это приводит к следующим нежелательным эффектам а) магнитный поток плоских шин управления проходит большую часть пути по воздуху, поэтому отношение напряженности поля управления к управляющему току невелико б) часть магнитного потока пленки замыкается внутри витка съема сигнала, не сцепляясь с ним в) на краях запоминающего элемента существуют большие размагничивающие поля, что приводит к образованию доменов противоположной намагниченности при работе элемента в матрице и снижает порог разрушения хранимой информации. [c.174]

    На некоторых предприятиях черной металлургии главным образом в доменных цехах) нашли применение электровибра-ц и о и и ы е грохоты. Наклонные инерционные грохоты ГИЛ. ГИС, ГИТ с круговыми н эллиптическими колебаниями, одинарные, с одновальным де-балансным вибровозбудителем, двухподшипниковые получили широкое распространение на рудообогатительных фабриках и я в л я-ются основным типом применяемых плоских подвижных грохотов, в последнее время начали широко внедряться грохоты с самосинхронизацией. [c.36]

Рис. 15.7. Четыре типа спонтанного упорядочения наноструктур а) наноструктуры, обладающие модуляцией состава твердого раствора б) фасетированные поверхности с периодом в) периодические структуры с участием плоских упругих доменов г) упорядоченные структуры нанокластерных напряженных островков (2) на подложке (1), Ь — размер основания пирамиды, В — период чередования островков. Рис. 15.7. <a href="/info/1679829">Четыре типа</a> спонтанного упорядочения наноструктур а) наноструктуры, обладающие модуляцией состава <a href="/info/2260">твердого раствора</a> б) <a href="/info/349411">фасетированные поверхности</a> с периодом в) <a href="/info/4479">периодические структуры</a> с участием плоских <a href="/info/518098">упругих доменов</a> г) <a href="/info/503492">упорядоченные структуры</a> нанокластерных напряженных островков (2) на подложке (1), Ь — размер основания пирамиды, В — период чередования островков.
    Микроскопическая задача состоит в выяснении формы доменной стенки, т, е. распределения индукции в слое толщиной порядка d. Так как d g, ъ основном приближении по d/g стенку можно считать плоской, а задачу одномерной, так что, согласно уравнениям Максвелла, Вп = onst, Hi = onst (п — нормаль, направление которой выберем дальше в качестве оси у, t—касательная к стенке). [c.183]

    Взаимодействие между Н-цепями в РаЬ-фрагменте обеспечивается множественными контактами между парами доменов Fl Vh, Сь и Сн1. При ассоциации l и Сн1 домены обращены друг к другу четырехцепочечными р-слоями и взаимодействуют вдоль обширной зоны,свободной от растворителя. В контактах, имеющих в основном гидрофобный характер, участвует около 30 а. о. Наоборот, Vb и Ун-домены ориентированы друг к другу трехцепочечными р-слоями. Основную роль в стабилизации образующейся структуры играют взаимодействия между консервативными и полуинвариантными аминокислотами с гидрофобными боковыми заместителями. Гипервариабельные участки Уь и Ун-областей сближены и образуют доступную растворителю относительно плоскую область связывания антигена. [c.27]

    Схематическое строение ион-кристаллического ассоциата представлено на рис. 2.16 согласно схеме, в строении ассоциата между его нематической частью и поверхностной пленкой находится структурированная жидкость с плоскими доменами кубического льда, стабилизированными структурным давлением адсорбированной жидкости. [c.96]

    На рис. 16, а показан вид кристаллической пластинки ИЖГ в поляризованном инфраизлучении, намагниченной до насыщения в нанрав-лении, перпендикулярном световому пучку. Эффект Коттона—Мутона вызывает общее просветление поля зрения, на фоне которого выявляются розетки напряжений, связанных с краевыми дислокациями. При уменьшении внешнего магнитного ноля кристалл разбивается на домены (рис. 16, б). Конфигурация возни-каюш 1Х вблизи дислокаций доменов определяется структурой ноля напряжений вокруг нее. Границы доменов располагаются вдоль плоско- [c.258]


Смотреть страницы где упоминается термин Доменные плоские: [c.164]    [c.73]    [c.204]    [c.82]    [c.146]    [c.188]    [c.189]    [c.189]    [c.189]    [c.202]    [c.268]    [c.159]    [c.20]    [c.227]    [c.498]   
Обратимая пластичность кристаллов (1991) -- [ c.185 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Домены



© 2024 chem21.info Реклама на сайте