Cтраница 4
По аналогии с фазовыми переходами II рода [142] следует предположить, что упругая область соответствует более симметричной фазе, а пластичная - менее симметричной. [46]
На каком этапе кристаллизации фазовый переход I рода считается завершенным. [47]
Для сегнетоэлектриков, испытывающих фазовый переход II рода, влияние гидростатического сжатия может быть найдено из приравнивания энтропии в полярной и неполярной фазах. [48]
Осциллограмма электропроводности железа при ударном сжатии ( 17 ( 1, р2 0 175 Мбар. УП, УВ - моменты прихода упругого предвестника и ударной волны, t - время. [49] |
Кюри, которая характеризует фазовый переход II рода из упорядоченного состояния в неупорядо-ченное. [50]
Интересно отметить, что фазовый переход I рода, получающийся при w, Wi - - 0, является весьма специфическим. [51]
Ноли в классическом ДТА фазовый переход I рода зю обратимый ска характершуюшийся равновесной теплотой перехода ЛН, то в случае диссипативных проце) ффекты необратимы и нестабильны, возникают и протекаю. Самопроизвольное выделение тепла при кооперативных процессах позволяет предсга задачу ДТА как задачу о внутреннем источнике тепла. Обычно все наблюдаемые i диссипапшвые процессы происходят в четких температурно-временных интервалах и по. [52]
Изменение степени дальнего порядка 0 в сплаве сте-хиометрического состава при изменении температуры. [53] |
Это превращение носит название фазового перехода I рода. Однофазная область упорядоченного твердого раствора, утрачивающего порядок путем фазового перехода I рода, на диаграмме состояния должна быть отделена от однофазной области неупорядоченного раствора двухфазной областью. Раз-упорядочение, протекающее по схеме рис. 16.3, а ( например, в сплавах Fe - А1 в р-латунй), носит название фазового перехода II рода. При этом конечного теплового эффекта в точке Курнакова нет, и теплоемкость упорядоченной фазы при приближении к этой точке возрастает, но не стремится к бесконечности. [54]
Следовательно, в точке фазового перехода II рода непрерывен - не только термодинамический потенциал, но и его первые про-изводные по температуре и давлению ( энтропия и объем), тогда как вторые производные изменяются скачком. [55]
По Эренфесту, к фазовым переходам I рода ( по традиции род перехода обозначается римскими цифрами) относятся превращения, сопровождающиеся скачками энергии и энтропии. При переходах II рода энергия и энтропия остаются плавными функциями, зато скачок испытывают теплоемкость и некоторые другие термодинамические величины. Типичными примерами переходов I рода являются плавление, полиморфные превращения, сублимация, II рода - магнитные переходы, переход металла в сверхпроводящее состояние. [56]