Cтраница 3
Математические законы, используемые для описания кинетики появления зародышей, пригодны, как это было показано выше, для описания процессов как поверхностного, так и объемного зародышеобразования. Для этого нужно ввести соответствующие новые обозначения тех величин, которые представляют собой плотность или концентрацию реальных или потенциальных зародышей. [31]
Из этих уравнений видно, что скорость появления зародышей тем больше, чем меньше работа их образования А или чем больше степень пересыщения х / хд. [32]
В результате такого распределения мест и времен появления зародышей продукта реакционное пространство оказывается разбитым на отдельные части. [33]
Однако при вспышке локальной деформации во время появления зародыша ротационной пластичности может происходить разделение зарядов и в первичной системе. В первичной системе скольжения формируется дислокационная лавина. Вследствие одновременного прохождения лавины и диполя образуется бездислокационный канал с переориентированной кристаллической решеткой. Упругие поля дислокационного скопления в голове лавины и дисклинационного диполя на фронте полосы способствуют развитию друг друга. [34]
Срастание частиц в кристаллизационную структуру начинается с появлением контактных зародышей - мостиков между образовавшимися кристалликами двухводного гипса или между частицами наполнителя. Рост этих зародышей увеличивает площадь контактов между частицами и тем самым прочность структуры. [35]
Размер получаемых кристаллов зависит от соотношения между скоростью появления зародышей и скоростью роста кристаллов. Если скорость возникновения зародышей относительно велика, образуется множество мелких кристаллов. При малой ее скорости снятие пересыщения идет в основном за счет роста небольшого количества образовавшихся вначале зародышей, которые превращаются в крупные кристаллы. [36]
![]() |
Влияние азота на гидратообразование сжиженных газов. [37] |
Из сказанного видно, что наличие центров кристаллизации ускоряет появление зародышей и тем самым ускоряется образование гидратов. [38]
Однако, как уже указывалось, закон, описывающий появление зародышей, не может совершенно строго соответствовать простой аналитической функции: речь неизбежно идет о функции, которая всюду разрывна. Поскольку подобные выражения требуют тонкого подхода, важно работать в таких условиях, когда эти выражения можно без большой ошибки заменить более простыми функциями. Ясно, что для этого достаточно использовать образец, содержащий довольно большое количество вещества. [39]
А - первичная мелкокристаллическая пленка окисла - Б - появление эпитаксических зародышей; В - рост зародышей вдоль поверхности металла; Т - сплошная компактная пленка окисла. [41]
Неравенство (4.8) означает, что масса пара к моменту появления спонтанных зародышей составляет малую часть первоначальной массы жидкости. [42]
Следует отметить, что даже при непосредственном наблюдении за появлением зародышей появляются сомнения относительно существования периода индукции, если его рассматривать в рамках только что данного определения; всегда можно возразить, что зародыши были и раньше, но не были видны вследствие их малых размеров. [43]
Процесс срастания частиц в кристаллизационную структуру начинает развиваться с появлением контактных зародышей - мостиков между образовавшимися кристалликами двухгидратного гипса или между частицами наполнителя. Рост этих зародышей увеличивает площадь контактов между частицами и тем самым повышает прочность структуры материала. [44]
У большинства веществ после определенного переохлаждения ниже температуры плавления и появления зародышей начинается их рост, выделяется теплота кристаллизации и температура повышается до температуры плавления. [45]