Cтраница 2
Кристаллизация под давлением до 5 МН / м2 не вызывает сильного торможения графитизации; измельчение и уменьшение числа графитовых включений происходит за счет принудительного движения расплава в полости формы. В результате этого происходит раздробление и растворение графита в расплаве чугуна. [16]
Кристаллизация под высоким механическим давлением способствует очищению границ зерен стали от неметаллических включений, повышению однородности структуры, что препятствует хрупкому разрушению. Ударная вязкость прессованной при кристаллизации стали 45Л выше, чем у литой в обычных условиях во всем диапазоне температур от 20 до - 80 С. Следовательно, давление при кристаллизации способствует сдвигу критической температуры хладноломкости в область низких температур. [17]
Кристаллизация под давлением является весьма эффективным средством, предупреждающим образование как газовой пористости, так и усадочных рыхлот. При этом необходимо увеличивать размеры выпоров. [18]
![]() |
Образование мелкого зерна.| Образование крупного зерна. [19] |
Кристаллизация не происходит, когда не достигаются даже минимальные значения KsZ и VK из-за очень быстрого охлаждения. В случае металлов образуются тон - кие аморфные слои. У силикатных и высокополимерных веществ существует состояние переохлажденного расплава. Материал имеет свойства твердого тела, но с аморфной структурой. [20]
![]() |
Образование мелкого зериа.| Образование крупного зерна. [21] |
Кристаллизация не происходит, когда не достигаются даже минимальные значения KsZ и VK из-за очень быстрого охлаждения. В случае металлов образуются тонкие аморфные слои. У силикатных и высокополимерных веществ существует состояние переохлажденного1 расплава. Материал имеет свойства твердого тела, но с аморфной структурой. [22]
Кристаллизация триглицерида в шариках керосина уменьшает стабильность эмульсий М / В. Эмульсии будут разрушаться, если их подогреть после замораживания; исключение составляют эмульсии, стабилизированные казеинатом натрия. [23]
Кристаллизация происходит вслед за релаксацией или одновременно с ней и может протекать в несколько стадий. [24]
Кристаллизация из смешанных растворителей ведется по способу, описанному выше ( стр. [25]
Кристаллизация - это процесс выделения твердой фазы из пересыщенных растворов, расплавов или паров. [26]
Кристаллизация в дисперсных системах как процесс складывается из ряда этапов, к которым относятся образование пересыщенного раствора или переохлажденного расплава, образование зародышей, рост кристаллов. Очередность отдельных этапов во времени может быть разной. Либо они следуют друг за другом, либо протекают одновременно, совмещаясь друг с другом. Все эти явления должны тщательно учитываться при проектировании аппаратуры, используемой для практического осуществления процесса в условиях промышленного производства. [27]
Кристаллизация при равномерном распределении по объему дисперсной фазы, как правило, проводится в аппаратах с механическими перемешивающими устройствами. Образование взвеси дисперсных частиц в жидкости в аппарате с мешалкой возможно при соответствующих осевых скоростях жидкости в кристаллизаторе, ниже которых дисперсные частицы будут опускаться на дно, образуя осадок. Считается [9], что достижение такого состояния связано с достижением определенной расходуемой на перемешивание мощности Nv, рассчитываемой на единицу объема дисперсной системы. Первоначально, с увеличением частоты вращения ( вводимой в аппарат мощности) наблюдается размывание осадка, но образующаяся при этом дисперсная система не является однородной. После размывания всего осадка необходимо дальнейшее увеличение частоты вращения перемешивающего устройства с целью достижения полной однородности дисперсной системы ( взвеси дисперсных частиц в жидкости), но при этом растет вероятность измельчения находящихся в суспензии кристаллов. [28]
![]() |
Зависимость свободной энергии пАпячГ Вянии нгигтеметпех Гиббса при кристаллизации из расплава от Образовании В системе трех-температуры ( а и размера зародыша ( б мерного сферического заро. [29] |
Кристаллизация - спонтанный процесс, при котором вещество переходит из состояния с полностью или частично неупорядоченной конфигурацией атомов в кристаллическое состояние. Движущей силой этого процесса является стремление достичь при данных условиях состояния с минимумом свободной энергии G. Иногда свободную энергию G системы называют термодинамическим потенциалом, или энергией Гиббса. Как известно из термодинамики, самопроизвольно ( спонтанно) протекают лишь те процессы, в результате которых энергия Гиббса уменьшается. [30]