Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Рентгеновского рассеяния


Фазовый состав катализаторов. Для общего фазового анализа катализаторов используются в основном два метода — рентгенография и дифракция электронов , хотя для некоторых специальных задач могут применяться и другие физические методы — магнитной восприимчивости, термография, ЭПР, различные виды спектроскопии. Практически наиболее широко применяется рентгенография, основанная на дифракции характеристического рентгеновского излучения на поликристаллических образцах. Каждая фаза имеет свою кристаллическую решетку и, следовательно, дает вполне определенную дифракционную картину. На дебаеграмме каждой фазе соответствует определенная серия линий. Расположение линий на дебаеграмме определяется межплоскостными расстояниями кристалла, а их относительная интенсивность зависит от расположения атомов в элементарной ячейке. Межплоскостные расстояния d вычисляются по уравнению Брэгга—Вульфа:

Рентгенографический метод позволяет выявить внутренние скрытые дефекты, однако характеризуется существенными недостатками: громоздкостью и сложностью рентгеновской аппаратуры, низкой чувствительностью к усталостным трещинам, необходимостью устройств защиты работающих от рентгеновского излучения.

содержания общей серы в нефтепродуктах методы, основанные на изменении поглощения мягкого рентгеновского излучения.

Поглощение этого излучения веществом связано в основном с фотоэлектрическим эффектом, резко возрастающим с увеличением порядкового номера Z поглощаемого элемента . Близость порядковых номеров азота, кислорода и углерода и малое содержание в нефтепродуктах первых двух элементов по сравнению с содержанием углерода приводят к тому, что присутствие их практически не сказывается на поглощении мягкого рентгеновского излучения в нефтепродуктах.

Юз и Вильчевский при разработке метода определения содержания общей серы в нефтепродуктах применили в качестве источника мягкого рентгеновского излучения радиоактивный изотоп железа Fe55. Стабильность FeB5 как источника излучения и простота самого способа измерения позволяют считать этот метод перспективным для разработки автоматического способа определения содержания общей серы в нефтепродуктах.

стандартной кварцевой кювете, которая укреплялась в приставке Ш-4. При определении среднеквадратичных смещений атомов для учета тепловых колебаний атомов, вызывавших изменение интенсивности линий, образца дополнительно снимались при температуре -150°С с помощью низкотемпературной установки УРНТ-180. При исследовании кривых радиального распределения атомной плотности,позволяющих получить дополнительные сведения о характере расположения атомов в решетке, измерение рентгеновского излучения проводилось с применением дифференциальных фильтров Г 8 J. Время измерения сигнала в каждой точке составляло 4с,шаг сканирования 10 мин. Юстировка аппаратуры перед каждой съемкой проводилась по максимуму Л

В настоящем разделе приводятся результаты исследования средних радиусов инерции дисперсных частиц и распределения их по размерам в описанных выше образцах. Метод малоуглового рентгеновского рассеяния, применявшийся при этом, подробно изложен в разделе 1.2. .

Анализ алканов показывает, что жидкие алканы дают кривые интенсивности рентгеновского рассеяния одного типа. Результаты указывают на преимущественно параллельное расположение молекул, что вызывает структурирование жидкости. Эффект усиливается с увеличением числа атомов углерода в цепочке.

В настоящем разделе приводятся результаты исследования средних радиусов инерции дисперсных частиц и распределения их по размерам в описанных выше образцах. Метод малоуглового рентгеновского рассеяния, применявшийся при этом, подробно изложен в разделе 1.2. .

Для выявления характера воякикаюппи в опытных образцах теплив надмолекулярных образований методом малоуглового рентгеновского рассеяния на длине волны 0,! 54 нм были получены распределения частиц по размерам . Под последними следует понимать радиусы инерции -линейные размеры структурных образований в НДС, на которых дифрагируют рентгеновские лучи и размеры которых не совпадают с аналогичными измерениями в других областях спектра. Авалю полученных данных показал, что в общем случае распределение частиц в исследуемых НДС описывается бимодальной функцией, параметры которой определяются характеристиками надмолекулярных структур дистиллятов и тяжелых остатков. Первая, так называемая структура переплетения возникает в результате взаимодействия нитеобразных молекул н-алканов. Вторая представляет собой дисперсию асфальто-смолистых веществ в углеводородах нефти и характеризуется структурой коагуляционного типа. Конкуренция названных структур определяет реологические свойства исследуемых топливных смесей.

Известно, 'что малая плотность стеклоуглерода обусловлена наличием в основном недоступных пор размером 2—5 нм. Из сопоставления температурных зависимостей удельных поверхностей материалов Ер и стеклоуглерода , имеющих одинаковую плотность, но различную проницаемость для пикнометрических сред, можно сделать заключение о том, что. интенсивность малоуглового рентгеновского рассеяния определяется в основном недоступной пористостью.

Исследование образцов методом малоуглового рентгеновского рассеяния показывает, что для гудронов и крекинг- остатков определяется четыре основных типа надмолекулярных образований с набором частиц с радиусом

В твердом состоянии полиокс имеет, по данным ЯМР, измерениям плотности и рентгеновского рассеяния, кристалличность до 95%. Кристаллическая структура и конформация цепи полиокса полностью идентичны наблюдаемым для полиэтиленгликолей .

Для подтверждения этого предположения по данным рентгеновского рассеяния быда получены кривые радиального распределения атомной

единицах, исправленная на фон и поляризацию. Измерение рентгеновского рассеяния проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2,0. Использовалось излучение 94

с дифференциальными фильтрами. Горизонтальная и вертикальная расходимость пучка ограничивалась щелями Соллера. Интенсивность рентгеновского рассеяния измерялась по точкам с угловым интервалом 10

 

Расплавленном состоянии. Регенерированный адсорбент. Регенерированном абсорбенте. Регенерируемость катализатора. Регистрации результатов.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика