Cтраница 1
![]() |
Теплоты гидратации ионов. [1] |
Переход аморфного вещества из твердого состояния в жидкое не сопровождается скачкообразным изменением свойств - это второй важный признак, отличающий аморфное состояние твердого вещества от кристаллического со - Стояния. Этот интервал в зависимости от природы вещества может иметь значение порядка десятков и даже сотен градусов. [2]
![]() |
Теплоты гидратации ионов. [3] |
Переход аморфного вещества из твердого состояния в жидкое не сопровождается скачкообразным изменением свойств - это второй важный признак, отличающий аморфное состояние твердого вещества от кристаллического состояния. Этот интервал в зависимости от природы вещества может иметь значение порядка десятков и даже сотен градусов. [4]
![]() |
Изменение объема при нагревании кристаллических ( а и аморфных ( б веществ. [5] |
Поэтому переход аморфного вещества из твердого состояния в жидкое не сопровождается скачкообразным изменением свойств - вот второй важный признак, отличающий аморфное состояние твердого вещества от кристаллического состояния. Этот интервал в зависимости от природы вещества может иметь величину порядка десятков и даже сотен градусов. [6]
![]() |
Принцип действия растрового туннельного микроскопа. [7] |
Метод МС позволяет определить переход аморфного вещества при нагреве в кристаллический [ например, Ре ( ОН) з - - а - Ре2Оз ] по дисперсности частиц при разных температурах. [8]
![]() |
Типы фазовых переходов согласно классификации, основанной на учете факторов размытия в виде графиков свойств. [9] |
Характерным примером того, что по виду кривых изменения свойств без физического анализа нельзя судить о наличии ФП, может служить переход аморфных веществ из жидкого в стеклообразное состояние. Процесс стеклования является кинетическим, а не термодинамическим процессом, поэтому несмотря на формальную аналогию его нельзя отождествлять с ФП второго рода. [10]
Второй вид стеклования может происходить и при неизменных давлении и температуре, если меняется частота внешних полей. Переход аморфного вещества из жидкого состояния в твердое при изменении температуры или давления ( без внешних периодических воздействий) называется структурным стеклованием. При таком переходе меняются объем, теплосодержание ( стр. [11]
![]() |
Плавление твердых кристаллов Ное расположение частиц ( о и аморфного вещества ( б жидкой фазы, т. е. сущест. [12] |
Поэтому в аморфном состоянии вещество является бесформенным. Переход аморфного вещества из твердого состояния в жидкое не сопровождается скачкообразным изменением свойств; например, плавление происходит в некотором температурном интервале. По сравнению с твердыми кристаллами того же вещества аморфное вещество обладает большим удельным объемом, энтропией и энтальпией. [13]
Аморфная структура, так же как и структура жидкости, характеризуется ближним порядком. Поэтому переход аморфного вещества из твердого состояния в жидкое не сопровождается скачкообразным изменением свойств - вот второй важный признак, отличающий аморфное состояние твердого вещества от кристаллического состояния. Этот интервал в зависимости от природы вещества может иметь величину порядка десятков и даже сотен градусов. Наличие интервала размягчения, в котором аморфное вещество находится в пластичном состоянии, непосредственно свидетельствует о структурной неэквивалентности его частиц и, как следствие, лишь о постепенном разрушении связей при нагревании. Однако эта неэквивалентность не столь уж велика, о чем косвенно можно судить по тому, что теплота превращения аморфного тела в кристаллическое незначительна. [14]
При переходе из высокоэластического состояния в стеклообразное модуль упругости вещества возрастает на три-четыре десятичных порядка. При этом наблюдаются перегибы на кривых температурной зависимости удельной теплоемкости, термического расширения, диэлектрической проницаемости и др. В настоящее время твердо установлен релаксационный характер происходящих при стекловании изменений механических [ 201, с. Переход аморфных веществ в стеклообразное состояние обусловливается изменением межмолекулярного взаимодействия, связанным с образованием и разрывом межмолекулярных связей. [15]