Cтраница 1
Критические радиусы зародышей пузырьков, вычисляемые по формуле ( I. Вероятность образования таких зародышей достаточно мала. С повышением температуры и ростом степени перегрева жидкости вероятность возникновения зародыша экспоненциально увеличивается. Практика показывает, что достаточно чистые жидкости весьма склонны к пересыщению, которое достигает нескольких десятков и даже сотен раз. [1]
Рекристаллизация в электролитическом железе образованием выступов на большеугловой границе, стимулированная разной плотностью дислокаций по обе стороны от границы. [2] |
Критический радиус зародыша первичной рекристаллизации представляет собой локальный радиус кривизны, изменяющийся от точки к точке. Для того чтобы зародыш мог расти за счет деформированной матрицы, он не должен быть отделен от нее со всех сторон большеугловыми границами. Если отдельный небольшой участок зародыша рекристаллизации даже очень малых размеров существенно отличается по ориентировке от окружающей деформированной матрицы, то радиус кривизны данного участка окажется больше критического, ибо рост зародыша на этом участке не вызывает увеличения зернограничной энергии. [3]
Значение критического радиуса зародыша определяется степенью активности поверхностных дефектов. Наиболее активными являются вакансии, инородные адсорбированные атомы, относительно стабильно закрепленные на поверхности и взаимодействующие с маточной средой дислокации и моноатомные ступени. Такие ступени могут формироваться за счет образования на поверхности двумерных кластеров-зародышей. Практически двумерные зародыши формируются уже при пересыщениях - 1 %, поскольку на реальной поверхности всегда есть моноатомные ступени, главным образом в виде выходов на поверхность дислокаций. Устойчивые конфигурации атомов осаждаемого вещества с наибольшей вероятностью формируются в изломах этих ступеней. [4]
Чем определяется критический радиус зародыша новой фазы. [5]
Эти выражения для критического радиуса зародыша совпадают с выражениями (1.3.87), (1.3.89), полученными из условий равновесия. [6]
Изменение термоди - ния и температуры пара В 30. [7] |
К вызывает уменьшение критического радиуса зародышей [ формула (12.9) ] и интенсификацию процесса ядрообразования. В некотором сечении потока число возникающих ядер в единицу времени f достаточно велико для того, чтобы вызвать повышение температуры расширяющегося пара. Повышение температуры пара происходит благодаря выделению теплоты парообразования при конденсации в паровую фазу. Процесс влагообразования начинается в точке), а в точке 2 поток пара достигает предельного переохлаждения. AT реализуется процесс лавинной конденсации. [8]
Отсюда видно, что критический радиус зародыша пропорционален коэффициенту поверхностного натяжения. Разность щ - ц2 в знаменателе показывает, что чем больше пересыщен пар ( чем больше эта разность), тем меньше критический радиус и тем скорее начнется конденсация. [9]
Отсюда видно, что критический радиус зародыша пропорционален коэффициенту поверхностного натяжения. Разность уи-iv в знаменателе показывает, что чем больше пересыщен пар ( чем больше эта разность), тем меньше критический радиус и тем скорее начнется конденсация. [10]
Максимуму свободной энергии соответствует критический радиус зародыша гкр. [11]
На рис. 100 представлена зависимость критического радиуса зародыша от степени переохлаждения, из которой видно, что с увеличением переохлаждения гКр уменьшается, причем одновременно уменьшается и флуктуация энергии AGKP, необходимая для образования зародыша. [12]
В работе [61] показано, что критический радиус зародыша окиси углерода равен примерно 5 - 10 - 8 см, расстояние между центрами молекулы окиси углерода 1 13 - 10 - 3 см, а радиусы ионов кислорода и углерода соответственно 0 77 - 10 - 3 и 0 60 - 10 - 3 см. Из сопоставления этих данных следует, что размеры зародыша окиси углерода являются размером молекулы или нескольких молекул. [13]
Расчет по формуле (1.5) показывает, что критические радиусы зародышей пузырьков должны иметь величину порядка КГ - - 1C 1 мкм и содержать 10 - 1011 молекул газа. [14]
В [6-6, 6-7] в качестве линейного масштаба был принят критический радиус зародыша ( см. гл. [15]