Cтраница 2
Отношение концентрации примесей в твердой фазе у границы раздела к средней концентрации примеси в расплаве называют эффективным коэффициентом разделения KJ. На эффективный коэффициент разделения, помимо скорости роста кристалла, влияет ряд других факторов, в том числе условия перемешивания расплава, тепловой режим и др. Поэтому обычно пользуются экспериментально полученными эффективными коэффициентами разделения. [16]
В теории турбулентной диффузии в ряде случаев важно знать не только среднюю концентрацию примеси, но и степень однородности смешения вещества, диффундирующего в турбулентном потоке. [17]
Вудем считать, что принос примеси в проточную зону определяется средней концентрацией примеси в застойной зоне и, следовательно, равен рс. [18]
В методе конечного слитка помимо структуры частей слитка необходимо определять и среднюю концентрацию примеси в расплаве, отвечающую данному сечению слитка. Тогда получим картину, показанную на рис. 11.40. Здесь в отличие от рис. 11.37 границу между областями кристаллизации слитка с гладкой структурой и ячеистой мы проводим непрерывной линией, поскольку средняя концентрация примеси в расплаве изменяется непрерывно и возможно создание устройства, обеспечивающего непрерывное изменение скорости кристаллизации. [19]
Заметим, что для зоны А в уравнении (3.3) вместо С0 может фигурировать любая средняя концентрация примеси в расплаве. В зонах В и С уравнение (3.3) относится только к окаймляющей кривой. [20]
Для приближенного описания этого захвата целесообразно, не прибегая к полному решению диффузионной задачи, определить среднюю концентрацию примеси в объеме кристалла с помощью модели нарастания равноудаленных ступеней одинаковой высоты. [21]
Анализ кривых плавления различных частей слитка после зонной плавки дает возможность правильно оценить коэффициенты распределения и среднюю концентрацию примесей в веществе. [22]
С 1 и С кр Решение такой системы численными методами позволяет выявить принципиальные закономерности влияния температуры и средних концентраций примесей и легирующих элементов в сплавах на равновесную концентрацию примеси на границах зерен. [24]
![]() |
Зависимость между полным месячным выпадением Sr90 и месячным количеством осадков по наблюдениям ряда станций на юге и севере США. [25] |
Средняя концентрация осколочных продуктов в дождевой воде и ее изменения в зависимости от климата и сезона определяются величиной средней концентрации рассматриваемой примеси в воздухе и характеристиками дождевых облаков, в частности их водностью и вертикальной структурой. Вообще, концентрация примеси будет более низкой в случае выпадения осадков из облаков с большим содержанием влаги, например конвективных облаков; этот вопрос будет обсуждаться более детально в гл. [26]
![]() |
Схема установки для получения монокристаллов германия вытягиванием из расплава. [27] |
Поэтому реально наблюдаемый коэффициент распределения ( так называемый эффективный коэффициент распределения k3 - отношение концентрации примеси в твердой фазе к средней концентрации примеси в расплаве) отличается от теоретического, определяемого диаграммой состояния. Эффективный коэффициент распределения всегда лежит между значением равновесного коэффициента и единицей. Он зависит от скорости кристаллизации, коэффициента диффузии примеси в расплаве и толщины диффузионного слоя, т.е. от условий перемешивания расплава в зоне. [28]
V 2 / 2Х, где X - среднее положение поверхности раздела, а - константа, равная - 0 41 /), средняя концентрация примеси у поверхности раздела постоянна при неизменной морфологии поверхности раздела, и распределение равновесной температуры и действительной температуры в системе изменяется в зависимости от положения поверхности раздела X, как на фиг. Было показано, что в зависимости от условий разливки в расплаве перед фронтом кристаллизации более или менее быстро возникает зона концентрационного переохлаждения, в которой могут образовываться новые центры кристаллизации. [29]
Загрязнение воды в очистном устройстве часто будет наблюдаться тогда, когда среднеквадратичное отклонение концентрации примеси в поступающей на очистку воде соизмеримо или превышает значение Сц, где С - средняя концентрация примеси перед устройством; т) - эффективность очистки воды в устройстве. Обычно это имеет место в первых ступенях очистки, ошибки в проектировании которых наиболее часты. Объем данных, необходимых для получения достоверного результата путем усреднения, в описанном случае наибольший. По мере очистки воды в схеме сооружений колебания концентрации перед последующими ступенями уменьшаются и эффект загрязнения воды в них не наблюдается или наблюдается крайне редко. [30]