Cтраница 1
![]() |
Зависимость свободной энергии от размера зародыша.| Зависимость критического радиуса зародыша от степени переохлаждения. [1] |
Скорость зарождения центров кристаллизации характеризуется числом зародышей, образующихся в единице объема за единицу времени при постоянной температуре. [2]
На скорость зарождения центров кристаллизации раствора или расплава значительное влияние оказывают следы примесей в системе, даже если не происходит значительных изменений температуры, при которой достигается максимальная скорость зарождения этих центров. Тамман 031 показал, что для расплава салицилата р-нафтила ( точка плавления 91 С) Скорость зарождения центров кристаллизации была максимальной при 16 С независимо от присутствия примесей. [3]
Максимумы скорости зарождения центров кристаллизации наблюдаются при переохлаждениях примерно 12; 17; 20; 23; 25; 28; 30; 34; 40; 47 С. [4]
![]() |
Функция распределения времени ожидания появления первого центра кристаллизации в расплаве теллура ( перегрев расплава 4 5 С, выдержка в перегретом состоянии 30 мин. [5] |
Зависимость скорости зарождения центров кристаллизации от переохлаждения расплава теллура при различных предварительных перегревах и выдержке в перегретом состоянии ( кривые 1 - 3 та. Зависимость скорости нуклеации от переохлаждения имеет экстремальный вид. Положение максимумов слабо зависит от термической предыстории расплава, в то время как скорость зарождения центров кристаллизации значительно уменьшается с увеличением предварительного перегрева расплава. Среднее переохлаждение расплавов, так же как и время пребывания расплава в переохлажденном состоянии, с увеличением числа циклов постепенно возрастает. С повышением предварительного пер &-грева расплава до 30 - 40 G указанная зависимость проявляется уже в меньшей степени. [6]
![]() |
Зависимость скорости зарождения центров кристаллизации в растворах иодата лития от концентрации. [7] |
Зависимость скорости зарождения центров кристаллизации от времени ( см. рис. 46, а - - в) в соответствии с рис. 19 является постоянной, монотонно убывающей, монотонно возрастающей и в общем случае экстремальной. Таким образом, классические выражения аналитической временной зависимости скорости зарождения центров кристаллизации [ см. уравнения ( 38) - ( 44) ], предсказывающие монотонное возрастание f ( t) от нуля до стационарного значения, могуг быть применены для описания кинетики гетерогенной нуклеации в растворах только в отдельных случаях. Тем более невозможно анализировать представленные данные с позиции теории стационарной нуклеации. Существенная нестационарность процесса не позволяет также из наших данных надежно определить значение стационарной скорости зарождения центров кристаллизации и ее зависимость от пересыщения раствора иодата лития. Для увеличения интервала времени, на котором с достаточной точностью фиксируеюя функция распределения, необходимо значительно увеличить число проб в каждой серии экспериментов, в силу чего резко возрастает трудоемкость исследования. Однако по нашим данным достаточно надежно определяется значение скорости зарождения центров кристаллизации в начальный момент ( t - 0), так как основная доля проб часто кристаллизуется именно в начале процесса. [8]
Зависимость скорости зарождения центров кристаллизации от концентрации раствора во всех случаях является экстремальной, причем положение максимумов примерно совпадает для кривых, построенных по методике постоянного и переменного пересыщения. Однако метод переменного пересыщения позволяет расширить интервал исследуемых пересыщений и выявить положение вторых экстремумов при более высоких концентрациях растворов. [10]
![]() |
Влияние степени переохлаждения на число зародышей ( 1 и скорость их роста ( 2. [11] |
Под скоростью зарождения центров кристаллизации понимают число зародышей, возникающих в единицу времени, в единице объема. [12]
![]() |
Схема процесса кристаллизации. [13] |
Под скоростью зарождения центров кристаллизации понимают число зародышей, возникающих в единицу времени в единице объема. Под скоростью роста кристаллов понимают скорость увеличения линейных размеров кристалла в единицу времени. [14]
Чем больше скорость зарождения центров кристаллизации и меньше скорость их роста, тем более мелкими получаются зерна. [15]