Cтраница 2
Приводимые на рисунках данные свидетельствуют о заметном влиянии температуры на скорость кристаллизации, предсказанном в предыдущем разделе. Это большое изменение постоянных скорости кристаллизации с температурой показано также в первых двух графах табл. 4, в которой приведены значения величин ft /, и К для различных типов линейного полиэтилена. [16]
![]() |
Сравнение изотерм ( 127 С, полученных экспериментально, с теоретическими, рассчитанными по формуле ( 10 для п 3 и 4. Деления на оси абсцисс соответствуют величине одного десятичного порядка 12Э. [17] |
Приводимые на рисунках данные свидетельствуют о заметном влиянии температуры на скорость кристаллизации, предсказанном в предыдущем разделе. Это большое изменение постоянных скорости кристаллизации с температурой показано также в первых двух графах табл. 4, в которой приведены значения величин & / и К для различных типов линейного полиэтилена. [18]
![]() |
Типичный температурный режим выращи-вания кристаллов аптпмопида индия ( индиевая ветвь. [19] |
Понятно, что при таком изменении темпа кристаллизации, которое в общем случае определяется не только характером линий на диаграмме состояния, но также в известной мере и самим режимом процесса, постоянная скорость охлаждения в процессе выращивания вызовет существенное изменение скорости кристаллизации. Использованный нами для достижения постоянной скорости кристаллизации график снижения температуры ( рис. 2) указывает на значительное возрастание скорости охлаждения по мере роста кристалла. [20]
![]() |
Схема роста кристалла. [21] |
На рис. 25 изображена схема роста кристалла по методу Чохральского. Кристалл вращается с угловой скоростью сок сопз1 и вытягивается из расплава с постоянной скоростью кристаллизации УРК. [22]
Расчет содержания примеси по уравнению ( 89) сопряжен с рядом трудностей. Для относительно грязных веществ нельзя точно установить время начала плавления, а кроме того, хуже выполняется допущение о том, что вся поглощаемая энергия идет только на плавление. Поэтому Матье [128] предпринял по-пытку воспользоваться уравнением гиперболы, предложенным Россини для случая постоянной скорости кристаллизации. [23]
![]() |
Сосуд для кристаллизации ( или плавления вещества, применявшийся Майером, Глазго, Россини. [24] |
Это требование в методе Россини выполняется перемешиванием исследуемого образца во время эксперимента. Температура кристаллизации должна быть одной и той же независимо от того, будет ли она достигнута от высоких температур путем охлаждения вещества ( температура кристаллизации) или же от низких температур путем нагревания твердого вещества ( температура плавления) при одной и той же концентрации примеси. Вторым экспериментальным требованием при оценке количества примесей из кривых время-температура кристаллизации ( или плавления) является соблюдение постоянной скорости кристаллизации вещества. Для выполнения этого берется хладоагент, имеющий постоянную температуру, которая намного ниже температуры кристаллизации вещества. Величина же скорости охлаждения регулируется переменным вакуумом, создаваемым в рубашке сосуда с исследуемым веществом. [25]
![]() |
Начальный участок кривой кристаллизации, полученной - при поддержании постоянной температуры охлаждающей оболочки. [26] |
Весьма интересным является замечание Эндрюса о том, что при больших значениях перепада температур между охлаждающей оболочкой и ячейкой с веществом кривая температура - время является практически кривой температура - количество отведенного тепла и метод обратного экстраполирования в этом случае будет давать точные результаты. Эта проблема была решена Россини [123] и Сталлом [179], что и позволило использовать значительные перепады температур для обеспечения постоянной скорости кристаллизации. [27]
Вода может катализировать процесс кристаллизации, разрывая связи Si-О - Si, но она может также быть источником кислорода для материалов с недостаточным его содержанием, делая их стехио-метрическими. Если предположить, что кристобалит предпочтительнее образуется из стехиометрического, а не из восстановленного материала, тогда второй механизм, постулированный для действия Н2О, также приведет к увеличению скорости рас-стекловывания. Это предположение имеет основания, поскольку плавленый кварц сорта 7940, имеющий стехиометрический состав, расстекловывается с намного большей скоростью, чем восстановленный материал. На расстекловывание образцов нестехиометрического состава присутствие кислорода не влияет, и для них характерна постоянная скорость кристаллизации, что и следовало ожидать, если исходить из предложенного механизма. [28]