Cтраница 3
В результате роста частиц этого карбида прилегающий к нему объем аустенита обедняется углеродом, снижает свою устойчивость и испытывает полиморфное у - а-превращение, которое как всякая перестройка решетки в решетку идет сдвиговым путем. При этом кристаллики феррита зарождаются на межфазных границах с цементитом, где этот процесс облегчен. [31]
О характере роста частицы, вероятно, можно было бы судить, исходя из формы зародыша или из формы кристалла в начальный период роста, когда рост лимитируется кинетикой атомных процессов, протекающих на границе раздела, а не диффузией, однако даже и в этом случае задача не является однозначно определенной. Получаемое решение дает только произведение скорости роста и радиуса закругления кончика пластины ( или иглы), растущей с постоянной скоростью, и требуется какое-нибудь дополнительное условие, чтобы зафиксировать или длину, или скорость. [32]
В результате роста частиц этого карбида прилегающий к нему объем аустенита обедняется углеродом, снижает свою устойчивость и испытывает полиморфное у - а-превращение, которое как всякая перестройка решетки в решетку идет сдвиговым путем. При этом кристаллики феррита зарождаются на межфазных границах с цементитом, где этот процесс облегчен - Дальнейший рост ферритных пластинок ведет к обогащению окружающего аустенита углеродом, что затрудняет дальнейшее развитие у-а-превращения. В обогащенном таким образом углеродом аусте-ните зарождаются новые и растут ранее возникшие пластинки цементита. В результате образования и роста частиц, карбидов вновь создаются условия для возникновения новых и роста имеющихся кристалликов ( пластинок) феррита. [33]
В результате роста частиц этого карбида прилегающий к нему объем аустенита обедняется углеродом, снижает свою устойчивость и испытывает полиморфное у - а-превращение. При этом кристаллики феррита зарождаются на границе с цементитом, который облегчает этот процесс. [34]
В результате роста частиц этого карбида прилегающий к нему объем аустенита обедняется углеродом, снижает сною устойчивость и испытывает полиморфное у - - превращение. [35]
В результате роста частиц этого карбида прилегающий к нему объем аустенита обедняется углеродом, снижает свою устойчивость и испытывает полиморфное у - - а-превращение. При этом кристаллики феррита зарождаются на границе с цементитом, который облегчает этот процесс. [36]
![]() |
Схема двухмерного. [37] |
Кинетический режим роста частиц характерен при кристаллизации. Дело в том, что присоединение атомов ( молекул, ионов - в зависимости от типа решетки растущего кристалла) к идеальной плоской поверхности кристаллика связано с возникновением дополнительных затруднений, сходных с теми, которые имеют место при образовании самих зародышей новой фазы, когда подошедшие молекулы на поверхности кристаллика группируются в виде новой кристаллической плоскости. [38]
Однако замедление конденсационного роста частиц оказывает определяющее влияние, что приводит к уменьшению коэффициентов ослабления и поглощения света, а также к уменьшению водности туманов и облаков. [39]
По мере роста полимерно-мономерных частиц вследствие увеличения их поверхности происходит добавочная адсорбция эмульгатора из водной фазы на эту поверхность. Это приводит к нарушению равновесия между молекулярно диспергированным и мицеллярным эмульгатором. Для восстановления равновесия часть мицелл распадается на отдельные молекулы. Харкинса - Юрженко, только из мицелл. На второй стадии из-за отсутствия мицелл новые частицы не образуются, а имеющиеся к моменту окончания первой стадии продолжают расти за счет мономерных капель. После полного исчерпания последних наступает третья, заключительная стадия, в ходе к-рой весь мономер находится в полимерно-мономер-ных частицах и его концентрация в них последовательно уменьшается от равновесного значения до нуля. [40]
Оценка скорости роста частиц платины, сделанная в предположении, что платина переносится в виде РЮ2, приведена ниже. Скорости, рассчитанные таким, способом, однако, очень высоки и часто превосходят экспериментальные значения. [41]
В процессе роста частиц осадка их поверхность постоянно обновляется. Каждый вновь образующийся слой поверхности адсорбирует примеси, большая или меньшая часть которых остается внутри кристалла. Как правило, наиболее сильно адсорбируются такие ионы, которые образуют с ионами осадка труднорастворимые или малодиссоциирующие соединения. [42]
Зависимость скорости роста частиц новой фазы от степени переохлаждения также выражается кривой смаксимумом: с одной стороны, переохлаждение способствует выделению скрытой теплоты кристаллизации и росту частиц, с другой стороны, с развитием процесса кристаллизации наблюдается столкновение различных зерен, начавших расти из разных точек, что препятствует свободному росту каждого отдельного зерна. [43]
![]() |
Значения параметра п для различных механизмов зародышеобразования. [44] |
На стадии роста частиц кристаллической фазы происходит увеличение размеров первичных зародышей. Каждый зародыш может инициировать образование кристалла. Скорость роста кристаллов и образуемых ими более сложных надмолекулярных структур ( шк), как и скорость зарождения, сильно зависит от степени переохлаждения. [45]