Cтраница 3
Одной из наиболее интересных зависимостей, представленных на рис. 21, является близость экспериментального порога реакции графит - алмаз и продолжения линии плавления графита. Последнее может рассматриваться как линия плавления мета-стабильного графита. [31]
Эти данные достаточно хорошо определяют предельные значения давлений и температуры для реакции графит - алмаз и их связь с линией плавления графита, линией плавления алмаза и линией равновесия графит - алмаз. Большая часть энергии была поглощена после начала реакции. Светлые кружки, которые показывают отсутствие реакции, помещены при максимальной ( рассчитанной) температуре. Пограничная полоса алмазной реакции проходит параллельно продолжению линии плавления графита при температурах на 500 - 700 ниже. [32]
![]() |
Кривая фазового равновесия жидкой и газообразной фаз. Прерывный а-с - Ь и непрерывный а - d - I переходы от жидкой фазы к газообразной. [33] |
Областью жидкого состояния называют область, расположенную над кривой фазового равновесия жидкость - газ, ограниченную с одной стороны критической изотермой, а с другой - линией плавления. Область, расположенная под кривой фазового равновесия и справа от критической изотермы, рассматривается как область газообразного состояния. [34]
На рис. 9.12, а приведено распределение температуры в сечении сляба при различных значениях времени до начала плавления, а на рис. 9.12, б - положение линии плавления в зависимости от времени. [35]
Для наглядности рост скачка плотности, сопровождающий падение жесткости электронов фона вследствие уменьшения степени их вырождения, показан как скачок параметра неидеальности Г в зависимости от обратной температуры вдоль линии плавления. [36]
С другой стороны, приведенная температура пропорциональна среднему квадрату амплитуды колебаний частиц в квазигармоническом приближении, и, в соответствии с критерием Линдемана, она должна быть приблизительно постоянной вдоль линии плавления. [37]
Применительно к фазовому переходу твердое тело - жидкость ( плавление) в уравнении (7.21) величина г характеризует теплоту плавления единицы количества вещества, a v и v - соответственно удельный объем жидкости на линии плавления у иж и удельный объем твердой фазы на линии плавления У УТ. [38]
Линии фазовых превращений в координатах давление - тем пература ( рис. 10) являются изображениями термодинамического равновесия двухфазовых систем: линия испарения - равновесие пара и жидкости ( насыщенный или влажный пар); линия плавления - равновесие жидкой и твердой фаз; линия сублимации - равновесие пара ( газа) и твердой фазы. [39]
Необходимо заметить, что линия Ое может быть наклонена как вправо, так и влево, причем этот наклон определяется знаком разности удельных объемов а - и р-модификаций совершенно таким же образом, как наклон линии плавления определяется знаком разности удельных объемов жидкой и твердой фаз. [40]
Применительно к фазовому переходу твердое тело - жидкость ( плавление) в уравнении (7.21) величина г характеризует теплоту плавления единицы количества вещества, a v и v - соответственно удельный объем жидкости на линии плавления у иж и удельный объем твердой фазы на линии плавления У УТ. [41]
На основании полученных результатов с использованием Р, 7даинь х па линии насыщения и Р, Г - даиных на линии плавления были составлены таблицы выровненных значений плотности однофазной области для температур 64 - 80 К и давлений от 1 до 500 атм, а также на линии насыщения для температур от 63 15 К ( тройная точка азота) до 100 К и на линии плавления для температур от 63 15 до 74 К. [42]
На термодинамической поверхности вещества жидкая фаза занимает промежуточное положение между твердой и газообразной фазами. Линии плавления или кристаллизации ( кривой тп) соответствуют значения давления и температуры, при которых равновесно сосуществуют твердая и жидкая фазы. Кривая упругости mk соответствует сосуществованию жидкости и газа. В точке т ( тройной точке) находятся в равновесии все три фазы. При температурах и давлениях ниже параметров тройной точки вещество не может находиться в жидком состоянии. [43]
Линия испарения АС оканчивается в критической точке, так как в этой точке исчезает разница между жидкостью и паром. Относительно линии плавления AD следует сказать следующее. [44]
В основу данных работы положены результаты Михельса - до температур порядка - 150 С. Плотности на линии плавления получены в работе 4 путем экстраполяции данных 6 до давлений затвердевания. [45]