Cтраница 2
При температурах, близких к Типл, вероятность образования устойчивого зародыша мала ввиду высокой подвижности макромолекул, а при Гкр, близкой к Гс, внутренней энергии недостаточно, чтобы перевести макромолекулы в конформацню, необходимую для образования плотной упаковки. [16]
Так, для реакции разложения азида бария п2, а устойчивый зародыш рассматривается как агрегат из двух анионных вакансий. [17]
Каждой температуре кристаллизации ( степени переохлаждения) отвечает определенный размер устойчивого зародыша; более мелкие, если они и возникнут, то тут же растворятся в жидкости, а более крупные растут, превращаясь в зерна-кристаллы. [18]
![]() |
Схема дендрита ( Д. К. Чернов. [19] |
Каждой температуре кристаллизации ( степени переохлаждения) отвечает определенный размер устойчивого зародыша; более мелкие, если они и возникнут, то тут же растворяются и жидкости, а более крупные растут, превращаясь в зерна-кристаллы. Чем ниже температура ( боль-гае степень переохлаждения), тем меньший размер имеет устойчивый зародыш, тем большее число центров кристаллизации образуется в единицу времени, тем быстрее идет процесс кристаллизации. [20]
![]() |
D. Изменение свободной энергии зависимости от размера зародыша. [21] |
Каждой температуре кристаллизации ( степени переохлаждения) отвечает определенный размер устойчивого зародыша; более мелкие, если они и возникнут, тут же растворяются в жидкости, а более крупные растут, превращаясь в зерна - кристаллы. Чем ниже температура ( больше степень переохлаждения), тем меньший размер имеет устойчивый зародыш, тем больше число центров кристаллизации образуется в единицу времени, тем быстрее протекает процесс кристаллизации. [22]
На совершенно другой основе сформулирована статистическая теория конденсации51 53 Согласно этой теории устойчивые зародыши конденсации не являются жидкими кап / ями сферической формы, поэтому нет необходимости подробно рассматривать равновесие между паровой фазой и зародышем. [23]
Совершенно иначе сформулирована статистическая теория конденсации и - 68, согласно которой устойчивые зародыши конденсации не являются жидкими каплями сферической формы, поэтому нет необходимости подробно рассматривать равновесие между паровой фазой и зародышем. [24]
Из уравнения ( 23) следует, что чем меньше размер образующегося устойчивого зародыша, тем большее пересыщение требуется для его существования. Пока зародыш не достиг критического размера, его рост сопровождается увеличением свободной энергии, так как при возникновении и росте зародыша затрачивается работа на создание поверхности раздела между новой и старой фазой. Само же увеличение свободной энергии возможно благодаря флуктуа-циям. [25]
Из принятого условия сферичности образующихся зародышей паровой фазы следует, что рост устойчивого зародыша паровой фазы приводит к изменению кривизны поверхности раздела пар-жидкость, а следовательно, и межфазного натяжения, а именно понижению последнего при росте парового пузырька и соответственно повышении радиуса кривизны поверхности. В этих условиях процесс испарения должен быть более интенсивным. [26]
Из уравнения ( 6) следует, что чем меньше размер г образующегося устойчивого зародыша, тем большее пересыщение требуется для его существования. [27]
Объем вакансий VB 1 5 - 10 - 23 см3, следовательно, для зарождения устойчивого зародыша поры требуется скопление 1012 вакансий. Образование такой флуктуа ции маловероятно для ползучести в обычных условиях. [28]
Бурное перемешивание раствора неизменно приводит к образованию небольших кристаллов; это вызывает обильную кристаллизацию, и каждый устойчивый зародыш вырастает в кристалл. Если перемешивание очень интенсивно, то кристаллы могут сталкиваться друг с другом и мельчайшие осколки или сростки, которые при этом образуются, будут играть роль дополнительных зародышей кристаллизации. В растворах кристаллы имеют различную склонность к истиранию; одни кристаллы очень твердые, другие - настолько хрупкие, что даже мельчайшее перемешивание может вызвать сильное разрушение. Чистый карбонат натрия, например, не может выдерживать перемешивания во время кристаллизации, но присутствие небольших количеств сульфата натрия в растворе способствует образованию вполне крупных кристаллов в условиях уверенного перемешивания. [29]
Любые фазы, образующиеся в сплаве, отличаются по составу от исходного жидкого раствора, поэтому для образования устойчивого зародыша необходимы не только гетерофазные флуктуации, но и флуктуации концентрации. Флуктуациями концентрации называют временно возникающие отклонения химического состава сплава в отдельных малых объемах жидкого раствора от среднего его состава. Такие флуктуации возникают вследствие диффузионного перемещения атомов вещества в результате тепловых движений в жидком растворе. [30]