Cтраница 2
К стеклообразному состоянию вещества иногда условно применяют термин твердое, так как под последним обычно подразумевают кристаллическое состояние. Однако целесообразно считать стеклообразное состояние вещества как аморфное твердое. [16]
В стеклообразном состоянии вещества структура не меняется, поэтому величина U в первом приближении не должна меняться, если пренебречь тепловым расширением или сжимаемостью. [18]
В стеклообразном состоянии вещества поглощаемая при повышении температуры теплота идет только на увеличение интенсивности колебаний частиц, поэтому теплоемкость определяется колебательными степенями свободы. В жидком состоянии выше Тс затрачивается еще и добавочная теплота, идущая на увеличение потенциальной энергии при переходе от низкотемпературной плотной к высокотемпературной рыхлой структуре жидкости. [19]
Таким образом, стеклообразное состояние вещества хотя и является термодинамически неравновесной системой, но это состояние настолько устойчиво, что ниже точки стеклования вещество не способно вообще кристаллизоваться. [20]
Исследования при помощи рентгеновских лучей показали, что стеклообразное состояние вещества ( подобно жидкому) отличается от кристаллического неполной упорядоченностью взаимного расположения отдельных элементов пространственной решетки. Как видно из схем рис. Х-60, характерные для кристаллической решетки АЬОз шестиугольники в стеклообразном состоянии строго не выдержаны, но общий характер расположения частиц все же подобен имеющему место в кристалле. [21]
Исследования при помощи рентгеновских лучей показали, что стеклообразное состояние вещества ( подобно жидкому) отличается от кристаллического неполной упорядоченностью взаимного расположения отдельных элементов пространственной решетки. Как видно из схем ( рис. Х-19), характерные для кристаллической решетки А120з шестиугольники в стеклообразном состоянии строго не выдержаны, но общий характер расположения частиц все же подобен имеющему место в кристалле. [22]
В подобных системах нитроксильные радикалы-зонды характеризуют жидкостное или стеклообразное состояние вещества, что необходимо иметь в виду при разборе работ, посвященных исследованию поведения нитроксильных радикалов при температурах, соответствующих кристаллизации основной массы растворителя. [23]
Поэтому жесткоцепные полимеры способны проявлять большую вынужденную эластичность в температурном интервале стеклообразного состояния вещества. [24]
Из этого далеко не полного обзора видно, что попытки создать модель аморфного или стеклообразного состояния вещества приводят исследователей к различным результатам. [25]
Стеклом называют все аморфные тела, получаемые путем переохлаждения расплавов, независимо от их химического состава и температурной области затвердевания, обладающие в результате постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твердых тел, причем процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное должен быть обратимым. Признаками стеклообразного состояния вещества является отсутствие четко выраженной точки плавления, гомогенность и изотропность. В стеклообразном состоянии могут быть получены многие вещества. [26]
К стеклообразному состоянию вещества иногда условно применяют термин твердое, так как под последним обычно подразумевают кристаллическое состояние. Однако целесообразно считать стеклообразное состояние вещества как аморфное твердое. [27]
Процесс кристаллизации стекол, таким образом, всегда носит экзотермический характер, но тепловой эффект его, как правило, незначителен. В соответствии с указанным, стеклообразное состояние вещества следует рассматривать как состояние мета-стабильное. [28]
![]() |
Спектры ЯГР на ядрах 57Fe U и 125Те ( Я стекла. [29] |
Рентгенограммы закристаллизованных стекол системы Fe203 - Те02 очень сложны. Отсутствие дальнего порядка, характерное для стеклообразного состояния вещества, приводит к возрастанию & EQ небольшому уширению линий дублетов, к уменьшению величин наблюдаемых эффектов резонансного поглощения гамма-квантов. [30]