Cтраница 1
Размер критического зародыша и ( особенно) работа его образования уменьшаются с увеличением степени переохлаждения аустенита. [1]
Размер критического зародыша в классической теории опреде-ляетс я тем условием, что его увеличение оказывается более выгодным, чем уменьшение, независимо от механизма присоединения или отрыва отдельных атомов. Очевидно, что устойчивый зародыш должен иметь размер больше гес, но это условие может еще быть недостаточным для обеспечения того, чтобы зародыш мог расти с помощью данного конкретного механизма. Таким образом, вполне разумно, по-видимому, предположить, что критическим условием для зарождения мартенсита должно быть достижение некоторого большего размера пт, хотя предположение о том, что пт соответствует равенству величин химической движущей силы ( отрицательное изменение свободной энергии) и суммы препятствующих превращению поверхностной и упругой энергий ( положительные изменения свободной энергии), представляется довольно спорным. Кауфман и Коэн [73], отметив это обстоятельство, показали, что концепция критического размера пт позволяет объяснить большинство экспериментальных данных о зарождении мартенсита. При многих мартенситных превращениях AGC слишком велико, для того чтобы эмбрионы с п С пс могли преодолеть термодинамический барьер и стать стабильными зародышами; однако в том случае, если образец, содержащий эмбрионы различного размера, закаливается до температуры, при которой наибольший из них имеет размер п nm, будет наблюдаться атермическое зарождение. Кроме того, эмбрионы с пс; п; пт могут дорастать до пт при помощи термических флуктуации, что должно привести к частичному изотермическому превращению. [2]
Размеры критического зародыша в этом случае не могут быть даны, так как зародыш не имеет равновесной формы. [3]
Размеры критического зародыша определяют, как и прелое ( разд. [4]
Размер критического зародыша очень сильно зависит от природы металла. Так как теплота испарения ДЯуар составляет основную часть теплоты сублимации и так как она связана с точкой кипения правилом Троутона, AHv / TB - 2l кал / моль-град. [5]
Размер критического зародыша не зависит от способности отдельных атомов металла диффундировать по поверхности подложки. [6]
Относительно размеров критического зародыша нельзя сделать категорического утверждения. На основании термодинамического подхода ( исходя из значений поверхностного натяжения) он должен содержать около ста ионов. [7]
При Гил размер критического зародыша равен бесконечности, а при понижении температуры кристаллизации он резко уменьшается и при больших переохлаждениях достигает чрезвычайно малых значений. [8]
Для оценки размера критического зародыша необходимо учесть соотношение объемной и поверхностной свободной энергии при образовании новой фазы. [9]
Отсюда можно найти размеры критического зародыша ( WHyJ2, где / / - периметр зародыша), построить гипотезу о механизме роста кристалла из расплава и зарождения двойников. [10]
При этом уменьшается размер критического зародыша и возрастает количество объемов в исходном аустените, в котором могут возникнуть зародыши перлита. [11]
В каких случаях размер критического зародыша новой фазы стремится к нулю. [12]
При дальнейшем понижении температуры размер критического зародыша уменьшается, вследствие чего становится возможной реализация других мест, благоприятных для образования зародышей. [13]
![]() |
Зависимость свободной энергии AF от радиуса кристаллического зародыша г.| Изменение числа п зародышей с температурой. [14] |
При малых переохлаждениях, когда размер критического зародыша очень велик, зародыши могут образовываться только на поверхностях раздела, например на пылинках, поскольку работа образования зародыша на инородной поверхности всегда меньше работы его образования в свободном пространстве и зависит от смачивания инородной поверхности расплавом кристаллизующегося вещества. [15]