Текстура - преимущественная пространственная ориентация кристаллич. зёрен в поликристаллах или молекул
в аморфных средах, жидких кристаллах, полимерах, биологических кристаллах, приводящая к анизотропии свойств. Термином "Т." часто обозначают
также среду, элементы к-рой обладают указанным свойством. Т. образуются в природных
условиях (минералы, биол. ткани) и могут быть получены искусственно, например,
поликристаллы из ориентированных игольчатых или пластинчатых зёрен, электреты, состоящие из одинаково направленных электрич. диполей, магн. материалы и
др. Образование Т. связано с действием внеш. или внутр. сил, вызывающих предпочтительную
ориентацию кристаллов или молекул, к-рые обладают анизотропными свойствами.
Ориентирующее действие
могут оказывать механич., тепловые, электрич. и магн. поля. Т. возникают при
фазовых переходах, кристаллизации, рекристаллизации, магн. и сег-нетоэлектрич.
превращениях, адсорбции, эпитаксиальном наращивании (см. Эпитаксия ),вакуумном
и электролитич. осаждении, механич. воздействиях на металлы и полимеры и т.
д. Характер Т. определяется условиями её получения. Так, при рекристаллизации
металлов на Т. влияют температурный режим, предшествующая обработка, содержание
примесей. При деформации полимеров Т. чувствительны к форме образца, температуре
и скорости деформации. Наличие Т. влияет на механич., электрич., магн. и др.
свойства материалов. Напр., прочность текстильных волокон в значит. степени
обусловлена их текстуриро-ванным состоянием.
Различают осевые Т. (предпочтительная
ориентация элементов относительно одного выделенного направления), плоские (ориентация
относительно определ. плоскости) и полные (наличие выделенных плоскости и нек-рого
направления в ней). Возможно образование сложных Т. с неск. видами ориентации.
Исследование Т., включающее определение размеров и взаимной ориентации элементов,
осуществляется рентгенo-, электронографич. и оптич. методами.
Ряд специально приготовленных
текстурированных материалов применяется в технике-пьезокерамики, электреты,
стекловолокнистые армированные высокопрочные материалы (стеклопластики), поляроиды из линейно дихро-ичных молекул (см. Дихроизм ),ориентированно расположенных
в растянутых полимерных плёнках, керамич. высокотемпературные сверхпроводники.
Литература по текстурам
Шубников А. В., Пьезоэлектрические текстуры, М.- Л., 1946;
Банн Ч., Текстура полимеров, в кн.: Волокна из синтетических полимеров, под ред. Р. Хилла, пер. с англ., М., 1957;
Кудрявцев И. П., Текстуры в металлах и сплавах, М., 1965.
Знаете ли Вы, что такое "усталость света"? Усталость света, анг. tired light - это явление потери энергии квантом электромагнитного излучения при прохождении космических расстояний, то же самое, что эффект красного смещения спектра далеких галактик, обнаруженный Эдвином Хабблом в 1926 г. На самом деле кванты света, проходя миллиарды световых лет, отдают свою энергию эфиру, "пустому пространству", так как он является реальной физической средой - носителем электромагнитных колебаний с ненулевой вязкостью или трением, и, следовательно, колебания в этой среде должны затухать с расходом энергии на трение. Трение это чрезвычайно мало, а потому эффект "старения света" или "красное смещение Хаббла" обнаруживается лишь на межгалактических расстояниях. Таким образом, свет далеких звезд не суммируется со светом ближних. Далекие звезды становятся красными, а совсем далекие уходят в радиодиапазон и перестают быть видимыми вообще. Это реально наблюдаемое явление астрономии глубокого космоса. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.