Cтраница 1
Гомогенное образование зародыша может происходить лишь в случае, когда внезапно устанавливается столь высокая степень пересыщения, что выделение на поверхности начинает определяться уже не образованием зародышей, а подводом молекул. [1]
Теория гомогенного образования зародышей, очевидно, еще не совсем обоснована количественно, но некоторые соотношения уже рассматривались, например между степенью пересыщения, энергией поверхности раздела кремнезем-вода и критическим размером зародышей. [2]
При гомогенном образовании зародышей возможно появление больших кристаллов, например благодаря осаждению на границе фаз число отдельных частиц при благоприятном их подводе будет оставаться постоянным, так что это условие будет выполнено. При гетерогенной кристаллизации, хотя число отдельных частиц может сохраняться постоянным, однако большие кристаллы нельзя считать удаленными из системы. Поэтому выражение (7.70) будет справедливо лишь в том случае, если число предварительно имеющихся зародышей так мало, что они существенно не влияют на последующее образование новых зародышей. Это условие соблюдается, когда величина зародышей мала по сравнению с расстояниями между ними. [3]
Чем отличается гомогенное образование зародышей от гетерогенного. [4]
Поэтому наблюдение чисто гомогенного образования зародышей новой фазы возможно лишь при отсутствии в системе посторонних включений и полном избирательном смачивании исходной фазой стенок сосуда. [5]
Переохлаждение, необходимое для гомогенного образования зародышей, весьма значительно. Этот результат показывает, насколько велико сопротивление образованию новой фазы. В случае нормальной кристаллизации, на которую существенно влияет гетерогенное образование зародышей ( образование зародышей на поверхности инородной фазы), переохлаждение составляет лишь несколько градусов. [6]
Аналогично может быть определена скорость гомогенного образования зародышей кристаллов, выпадающих из расплава, с той только разницей, что движение молекул в жидкой фазе является активированным. В этом случае выражение для скорости зародышеобразования должно включать величину свободной энергии активации AGA, отвечающую процессу переноса молекул исходной жидкой фазы к поверхности растущего кристалла. [7]
![]() |
Различие конфигурации зародышей новой фазы, учитываемые геометрическим фактором. [8] |
Все изложенное выше относится к гомогенному образованию зародышей, которое чрезвычайно редко реализуется а практике. [9]
![]() |
Скорость гомогенного образования зародышей Vг 0 3 и скорость роста кристаллов Vp. K как функция переохлаждения. [10] |
Ниже этой метастабильной зоны может происходить гомогенное образование зародышей. Скорость этого процесса достигает максимума, а при дальнейшем понижении температуры снова падает вследствие высокой вязкости расплава. Кривая скорости роста кристаллов также имеет максимум из-за замедления диффузионного процесса, но эта кривая начинается уже при бесконечно малых переохлаждениях. Гомогенное образование зародышей может наступить только в той области температур, где обе кривые перекрываются. При этом контролируемое образование зародышей в стекле достигается путем проведения определенного температурного режима с учетом скорости образования зародышей и скорости их роста как функции температуры. [11]
![]() |
Графическое изображение зависимости In In ( 1 - - от1п. для стали 20 в различных исходных состояниях после ускоренного нагрева до 750 С. [12] |
В классической теории зародышеобразования обычно рассматривается гомогенное образование стабильного зародыша новой фазы, осуществляющееся в результате возникновения серии благоприятных энергетических флуктуации. Однако в, большинстве случаев, как уже отмечалось, в твердой фазе имеет место гетерогенное зарождение, сопровождающееся меньшей работой образования зародыша. Если такие зародыши могут образовываться из существующих дефектов без термической активации, можно говорить о том, что образование зародыша в классическом смысле вообще не требуется. [13]
![]() |
Графическое изображение зависимости In In ( I - 1 - - 1от1п1 для стали 20 в различных исходных состояниях после ускоренного нагрева до 750 С. [14] |
В классической теории зародышеобразования обычно рассматривается гомогенное образование стабильного зародыша новой фазы, осуществляющееся в результате возникновения серии благоприятных энергетических флуктуации. Однако в, большинстве случаев, как уже отмечалось, в твердой фазе имеет место гетерогенное зарождение, сопровождающееся меньшей работой образования зародыша. Если такие зародыши могут образовываться из существующих дефектов без термической активации, можно говорить о том, что образование зародыша в классическом смысле вообще не требуется. [15]