Cтраница 2
Данный факт находит полное объяснение с точки зрения колебательного механизма рекристаллизации, что является еще одним подтверждением этого механизма. [16]
В большинстве публикаций размер зерен приводится без упоминания о - механизме рекристаллизации ( ротационном илк миграционном), в результате которого он получен. [17]
Однако наряду с механизмами оствальдова созревания и структурной перекристаллизации, термодинамически строго обоснованными, предложены также механизмы рекристаллизации, в основе которых лежат чисто кинетические соображения. Так, например, Ю. О. Пунин [221] предложил механизм рекристаллизации, основанный на том, что при периодическом колебании температуры происходит более быстрый рост несовершенных кристаллов по сравнению с совершенными. Такой механизм заоанее предопределяет рекристаллизацию только нарушенных кристаллов. [18]
Только благодаря возможности измерить в процессе рекристаллизации изменения каждого кристалла в отдельности удалось найти путь к раскрытию механизма рекристаллизации и показать, что он принципиально отличается от всех остальных механизмов переконденсации в дисперсных системах. [19]
![]() |
Влияние температуры на интен. [20] |
Таким образом, экспериментально подтверждено увеличение интенсивности рекристаллизации с повышением температуры, что находится в соответствии с колебательным механизмом рекристаллизации. [21]
Медленность, с которой происходит изменение палладиевых налетов в присутствии газа при комнатной температуре, позволяет поставить опыты по выяснению механизма рекристаллизации в этом случае и проверить существующие гипотезы. [22]
Анализ литературных данных по переконденсации в различных дисперсных системах по тому или иному механизму показал, что очень важным моментом в раскрытии механизма рекристаллизации является изучение условий его протекания. То обстоятельство, что в одних условиях процесс протекает, а в других - нет, может служить иногда решающим фактором в пользу определенного механизма процесса. [23]
![]() |
Схема изменения распредсле-1 ния зерен по размерам в процессе собирательной ( а и вторичной ( б рекристаллизации. у. [24] |
Понятие об этих двух разновидностях рекристаллизации введено относительно недавно в связи с резко возросшим интересом к рекристаллизации в условиях горячей деформации и некоторыми специфическими особенностями механизма рекристаллизации в этих условиях. [25]
Поскольку между грубодисперсной суспензией и более высокодисперсными коллоидными системами нет принципиального различия ( в части, касающейся механизма переконденсации), то закономерности, установленные при исследовании механизма рекристаллизации на грубодисперсных системах, могут быть перенесены ( с соответствующей корректировкой) и на более высокодисперсные системы. [26]
Приведенные в настоящем разделе экспериментальные данные подтверждают наличие асимметрии во влиянии размера частиц дисперсной фазы на их линейную скорость роста и растворения, а также те следствия, к которым приводит эта асимметрия, что является убедительным подтверждением существования механизма рекристаллизации в дисперсных системах, обусловленного различным влиянием размера частиц дисперсной фазы на их линейную скорость роста и растворения в условиях периодического колебания температуры или концентрации маточного раствора. [27]
![]() |
Схема процесса полигонизации размещения дислокаций после. [28] |
Новые кристаллы отличаются более низким содержанием дислокаций и величиной свободной энергии. Механизм рекристаллизации заключается в движении границ кристалла в сторону участков структуры с большей концентрацией дислокаций. Движущей силой рекристаллизации является стремление системы уменьшить свою энергию. [29]
Таким образом, предложенный Ю. О. Луниным механизм рекристаллизации не может носить универсальный характер. [30]