Cтраница 2
Кристаллизация расплава при температуре, близкой к температуре плавления ( переохлаждение не больше 1), происходит чрезвычайно медленно, однако такие условия в принципе позволяют получить наиболее совершенные кристаллические структуры, в которых макромолекулы укладываются, как карандаши в коробке. [16]
Кристаллизация расплавов применяется в промышленности главным образом для их отверждения, фракционного разделения ( включая очистку от нежелательных примесей) и выращивания монокристаллов. Каждый из этих процессов осуществляется своими технологическими методами с использованием различных аппаратов. [17]
![]() |
Диаграмма трехкомпонентной системы, образующей двойное соединение, плавящееся инконгруэнтно. [18] |
Кристаллизация расплавов, состав которых попадает в области Ае Еез, е ЕРС и е3ЕРр, по существу ничем не отличается от рассмотренных ранее. [19]
Кристаллизация расплавов полиэтилена при достаточно высоких давлениях ( разд. [20]
Кристаллизация четырехкомпонентных расплавов в общем определяется теми же основными положениями, которые детально были рассмотрены для трехкомпонентных систем. [21]
Кристаллизация четырехкомпонентных расплавов в общем определяется теми же основными положениями, которые были детально рассмотрены для трехкомп & нентных систем. [22]
Кристаллизация расплава фторфлогопита протекает по-разному в зависимости от давления фторидов в кристаллизаторе. [23]
Кристаллизация расплавов промышленных стекол сильно зависит от локальных условий, о чем можно судить, согласно Иебсену - Марведелю54, по связи этого процесса с текучестью расплава и образованием кристаллизационных полос в готовом стекле. [24]
Кристаллизация расплава эвтектического состава Х ( точка э) сходна с кристаллизацией расплавов чистых компонентов. Такое фазовое равновесие называется эвтектическим. Твердый сплав, отвечающий по составу Хд, называется твердой эвтектикой. [25]
Кристаллизация расплавов путем непосредственного контакта с сжиженными газами особенно пригодна в случае низких рабочих температур. Переход хладоагента в парообразное состояние сопровождается интенсивным отводом тепла от расплава и одновременно хорошим его перемешиванием. Образующиеся пары хладоагента после выхода из аппарата снова ожижаются и возвращаются в кристаллизатор. Процесс обычно протекает под некоторым избыточным давлением. [26]
После кристаллизации расплава на границе фронта оплавления образуется р - - переход. Так как длительность воздействия электронного пучка не превышаат 1 с, то заметной диффузии в твердой о) азе не происходит и образовавшийся р - n - переход имеет ступенчатое распределение примеси. [27]
При кристаллизации расплавов, склонных к инкрустации рабочих поверхностей, используют рамные и якорные мешалки с небольшим зазором между их лопастями и стенками аппарата. [28]
Если кристаллизация расплава сразу начинается выделением обоих компонентов, то она происходит при постоянной температуре ( см. стр. [29]
При кристаллизации расплава в интервале температур в начале процесса образуются кристаллы, отличающиеся по составу от расплава; их концентрация соответствует точке на солидусе. Далее в ходе кристаллизации концентрация расплава удаляется от исходного значения, а концентрация кристаллов приближается к нему. В конце кристаллизации, в момент исчезновения последних следов расплава, концентрация кристаллов в точности соответствует исходной. Таким образом, весь расплав затвердевает с образованием однородного твердого раствора того же состава, что и исходный жидкий раствор. [30]