Образование - кристаллический зародыш - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дополнение: Магнум 44-го калибра бьет четыре туза. Законы Мерфи (еще...)

Образование - кристаллический зародыш

Cтраница 1


1 Схема кристалла. [1]

Образование первого кристаллического зародыша, особенно на чужеродной поверхности катода, всегда требует затраты некоторой работы, необходимой для преодоления указанных выше кристаллизационных затруднений.  [2]

Механизм образования кристаллического зародыша внутри гомогенной жидкости точно неизвестен.  [3]

В случае образования кристаллического зародыша на твердой поверхности работа также уменьшается за счет межмолекулярного взаимодействия возникшего кристалла и подкладки. Поэтому, если зародыш образуется на поверхности твердого тела, кристаллическая решетка которого сходна с решеткой зародыша, работа образования последнего уменьшается.  [4]

Лкр - работа, необходимая для образования кристаллического зародыша; Е - энергия активации процесса доставки вещества к поверхности зародыша; / Са и / Сз - постоянные коэффициенты.  [5]

Лкр - работа, необходимая для образования кристаллического зародыша; Е - энергия активации процесса доставки вещества к поверхности зародыша; / С2 и Ks - постоянные коэффициенты.  [6]

Рассуждая аналогично, можно найти выражение для работы образования кристаллического зародыша.  [7]

Каишев и И. Н. Оранский [27] провели первый частично кинетический анализ процесса образования кристаллического зародыша, ограничившись состояниями идеальных минимальных форм. Акты отложения завершенных плоскостей решетки при этом рассматривались как неделимые элементарные события, установление частоты которых требует привлечения законов образования двумерных зародышей, выведенных ранее, и общих статистических соображений.  [8]

Исходя из предпосылки, что процесс электрокристаллизации является частным случаем фазовых превращений при образовании кристаллического зародыша внутри газообразной фазы или расплава, Фольмер делает вывод, что перенапряжение здесь играет такую же роль, как пересыщение при кристаллизации из раствора или температурный градиент при кристаллизации из расплава. При фазовых превращениях одна фаза может перейти в другую или вследствие возникновения зародышей новой фазы или, если процессы связаны с растворением металла, - путем образования пустотных зародышей. Пустотные зародыши образуются в центрах активного растворения металлов, в местах нарушения кристаллической решетки.  [9]

Таким образом, в отличие от обычных представлений о возникновении кристаллических коллоидных частиц через образование кристаллического зародыша, можно утверждать, что в золях ТЮ2, содержащих кристаллические частицы, первичным актом является образование аморфной фазы, а процесс кристаллизации развивается уже как вторичный процесс в аморфных частицах.  [10]

Электронно-микроскопическими наблюдениями было установлено, что адсорбция частиц происходит преимущественно на пустотах, которые обычно используются для образования кристаллического зародыша монокристалла. Частицы были прочно закреплены на поверхности и не удалялись при промывке струей воды, катодном обезжиривании и декапировании. Был использован сульфаматный раствор для блестящего никелирования.  [11]

На основании образования монокристалла золота электронно-микроскопическим наблюдением показано, что адсорбция частиц происходит преимущественно на пустотах, которые обычно используются для образования кристаллического зародыша.  [12]

Как и в случае закономерного утолщения и сужения нитевидного кристалла, так и при закономерном изменении суммарной поверхности многокристального осадка в результате изменения силы тока в цепи ячейки, мы встречаемся с примерами приложения общего условия электрокристаллизации, согласно которому при неограниченной поверхности катода установившийся электрокристаллизационный процесс протекает при минимальном перенапряжении, равном перенапряжению образования кристаллического зародыша или перенапряжению выделения ионов металла, если этот процесс значительно затруднен.  [13]

Механизм возникновения текстур зарождения может быть объяснен следующим образом. При образовании кристаллического зародыша на изотропной подложке в соответствии с условием минимума поверхностной энергии атомы зародыша располагаются на подложке преимущественно с образованием грани с высокой ретикулярной плотностью, которая и определяет текстуру зарождения.  [14]

Процесс электрокристаллизации металлов, несмотря на свою специфичность, протекает в основном по законам, являющимся общими для процесса образования кристаллов при конденсации пара или выделения твердой фазы из раствора. Формирование кристаллов связано с двумя последовательно протекающими стадиями: образованием кристаллического зародыша внутри гомогенной фазы ( газа, раствора) или на поверхности твердой фазы и его последующим ростом.  [15]



Страницы:      1    2    3