Cтраница 3
Итак, пусть жидкий сплав, содержащий два компонента ( бинарный сплав), охлаждается, и при некоторой температуре начинается его кристаллизация, которая может протекать различным образом. Рассмотрим здесь только два простейших случая. Во-первых, образующиеся кристаллы могут содержать каждый только один из компонентов, так что отвердевший сплав состоит из кристалликов обеих составных частей сплава, а не является смесью атомов в одной решетке. [31]
Применение новых электромагнитных методов точного взвешивания атомов при движении их в условиях электрического разряда в газах, когда они приобретают положительные заряды вполне определенной величины ( см. ниже), показало, что в случаях более или менее резкого отступления от указанного выше исправленного правила целочисленности, атомы соответствующего элемента разделяются на две или более группы с приблизительно целочисленными весами, отличающимися друг от друга на одну, две или несколько единиц. В обычных условиях эти группы смешаны друг с другом в вполне определенных неизменных пропорциях, так что средний атомный вес образуемого ими элемента может значительно отличаться от целого числа. Так, например, металлический элемент литий, средний атомный вес которого ( по отношению к 1 / 16 атомного веса кислорода) равен 6.94, представляет собой смесь атомов с весом 6 и 7, со значительным численным преобладанием последних. [32]
Схема процесса и его аппаратурное оформление показаны в общем виде на рис. 11.24. Первая стадия заключается в восстановлении урана из гексафторида урана до элементного урана или до низших фторидов урана. Эта промежуточная цель достигается возбуждением электрического разряда в потоке смеси газообразного гексафторида урана с водородом; при этом смесь гексафторида урана с водородом превращается в уран-фтор-водородную плазму, содержащую смесь атомов урана, водорода и фтора, молекулы фторидов урана ( UF4, UFs, UF2, UF), фтора, водорода, положительно и отрицательно заряженные ионы и электроны. Если при этой операции температура плазмы составляет при атмосферном или близком к нему давлении 6000 К, основная часть урана содержится в виде атомов U, т.е. в газовой фазе имеет место полное восстановление урана. По выходе ( и - Г - Н) - плазмы из зоны электрического разряда происходит интенсивная рекомбинация молекул фторидов урана, сопровождаемая мощным световым излучением и конденсацией нелетучих при обычных условиях фрагментов молекул гексафторида урана: тетрафторида и трифторида урана, а также элементного урана. Рекомбинация может приводить к образованию летучих фторидов: пентафторида, и даже гексафторида урана. [33]
Схема процесса и его аппаратурное оформление показаны в общем виде на рис. 11.24. Первая стадия заключается в восстановлении урана из гексафторида урана до элементного урана или до низших фторидов урана. Эта промежуточная цель достигается возбуждением электрического разряда в потоке смеси газообразного гексафторида урана с водородом; при этом смесь гексафторида урана с водородом превращается в уран-фтор-водородную плазму, содержащую смесь атомов урана, водорода и фтора, молекулы фторидов урана ( UF4, UFs, UF2, UF), фтора, водорода, положительно и отрицательно заряженные ионы и электроны. Если при этой операции температура плазмы составляет при атмосферном или близком к нему давлении 6000 К, основная часть урана содержится в виде атомов U, т.е. в газовой фазе имеет место полное восстановление урана. По выходе ( U-F-H) - плазмы из зоны электрического разряда происходит интенсивная рекомбинация молекул фторидов урана, сопровождаемая мощным световым излучением и конденсацией нелетучих при обычных условиях фрагментов молекул гексафторида урана: тетрафторида и трифторида урана, а также элементного урана. Рекомбинация может приводить к образованию летучих фторидов: пентафторида, и даже гексафторида урана. [34]
![]() |
Распределение потенциала между анодом и катодом прибора при дуговом разряде. [35] |
Основное падение напряжения, как и при тлеющем разряде, сосредоточено вблизи катода. Здесь происходит разгон эмит-тнруемых электронов до скоростей, необходимых для ионизации газа. Остальной участок междуэлектродного промежутка после зажигания дуги заполняется сильно ионизированным газом - плазмой. Плазма представляет собой смесь атомов нейтрального газа, а также электронов и ионов в равных количествах. В плазме происходят процессы возбуждения, ионизации и рекомбинации, вследствие чего в стационарном состоянии устанавливается динамическое равновесие. Падение напряжения в плазме очень невелико из-за ее электрической нейтральности. [36]
Дальнейшее развитие подхода на основе теории врзмуще-ний для небольших разностей масс позволяет выразить динамические корреляционные функции для смесей через корреляционные функции для однокомпонентной жидкости сравнения. В результате получают явную зависимость Sap ( &, со) и S as a ( k, со) от концентрации и масс компонентов. Установлено, что даже при довольно больших разностях масс имеет место статистическое взвешивание по концентрациям и массам, что и предсказывалось теорией возмущений. На рис. 38 приведены результаты, полученные для смеси атомов, массы которых составляют от 40 до 80 атомн. [37]
Вводились поправки на поглощение, поляризацию и некогерентное - рассеяние. В кривых интенсивности ( рис, 51) главный максимум хорошо выражен, второй - широкий и низкий и третий - едва заметный. Чем больше содержание К в составе, тем больше положение первого пика интенсивности сдвигается к малым углам. Для смеси атомов разного рода вводится усредненный СФ на электрон / е и принимается, что СФ для любого атома линейно пропорционален этому среднему СФ. [38]
Ископаемые угли не имеют присущих графиту кристаллитов, но по данным экспериментального исследования параметров можно получить значительную информацию о строении их веществ. Ископаемые угли, а также продукты их термической обработки содержат атомы разных валентных модификаций, поэтому были названы переходными формами углерода. Свойства углеродных веществ, в том числе и углей, зависят от соотношения в них атомов различных валентных состояний по аналогии с классической диаграммой состояния состав - свойство, где атомы углерода рассматриваются в качестве отдельных компонентов. Кроме того, на свойства углей влияют включения гетероатомов и состав боковых радикалов. Таким образом, углеродистое вещество рассматривается как смесь атомов указанных валентных состояний. [39]