Cтраница 2
Неравновесное состояние свободных носителей заряда может быть описано некоторой функцией распределения f ( r K t), вид которой был найден в четвертой главе для случая, когда отклонение от равновесного состояния вызывается полями Е и В, градиентами химического потенциала F ( энергии Ферми) и температуры. Неравновесная часть функции распределения / и описывает перераспределение частиц по состояниям в зоне Бриллюэна при сохранении числа частиц. При втором типе неравновесных состояний, когда концентрация частиц меняется, характер изменения функции распределения должен быть другим. Предположим, что для описания неравновесных состояний можно воспользоваться функцией Ферми - Дирака с другими значениями входящих в нее параметров. [16]
Рассмотренное неравновесное состояние зернограничной структуры относится к случаю, когда все параметры границы предполагаются фиксированными. [17]
Неравновесное состояние зернограничной структуры рассмотренного типа обычно образуется в результате взаимодействия границ с решеточными дислокациями. Когда дислокации выходят из кристалла на границу, поверхность зерна, образующая границу, меняется. При этом, если разориентировка ( вдали от границы) не изменяется, параметры 9, HI и П2 этой границы могут стать несовместными, у границы появятся дальнодействующие упругие поля, которые связаны с вошедшими в границу дислокациями. [18]
Неравновесное состояние зернограничной структуры рассмотренного типа обычно образуется в результате взаимодействия границ с решеточными дислокациями. Когда дислокации выходят из кристалла на границу, поверхность зерна, образующая границу, меняется. При этом, если разориентировка ( вдали от границы) не изменяется, параметры О, HI и щ этой границы могут стать несовместными, у границы появятся дальнодействующие упругие поля, которые связаны с вошедшими в границу дислокациями. [19]
Такие неравновесные состояния весьма часто получаются в практике и нередко используются для получения тех или иных свойств сплавов. На получении таких состояний основываются важнейшие виды термической обработки - закалка и отпуск сплавов; подрхзб нее с этими операциями ознакомимся далее ( гл. Здесь же в качестве примера приведем один случай получения неравновесного состояния, который наблюдается при отливке сплавов, когда их охлаждают недостаточно медленно. Этот случай относится к системам с ограниченными ( предельными) твердыми растворами, где за линией насыщения аа0 ( пределом насыщения) появляется двухфазная область, как показывает диаграмма фиг. [20]
Рассмотрим неравновесное состояние, при котором одна половина проволоки имеет температуру Т - - Д Г, а вторая - Т - АТ. [21]
Это неравновесное состояние в-ва, сохраняющее ниже т-ры плавления структуру, присущую расплавам. Энтропия замороженной фазы больше энтропии равновесной фазы того же состава при той же т-ре, причем разница энтропии сохраняется вплоть до абс. [22]
![]() |
Связь между энтропией и равновесным состоянием в изолированной системе. [23] |
Для неравновесных состояний характерна зависимость давления и температуры от места и времени. Для полного описания неравновесных состояний необходимы наряду с параметрами состояния еще и дополнительные параметры. Для расчета неравновесных состояний применяют термодинамику необратимых процессов. [24]
Получение неравновесных состояний при закалке сводится к тому, что сплав путем быстрого охлаждения фиксируется в состоянии, не свойственном равновесию при нормальной ( атмосферной) температуре. [25]
Термодинамика неравновесных состояний в современном ее состоянии включает в себя феноменологические теории молекулярного переноса тепла и массы вещества ( теплопроводность и диффузия), количества движения жидкости ( внутреннее трение) и гидродинамику вязких жидкостей при фазовых и химических превращениях в их неразрывной связи. [26]
Устойчивость неравновесного состояния зависит, согласно Шулеру, от: 1) величины и типа отклонения от равновесного распределения, возникающего в процессе протекания химической реакции, а также характера последующих процессов передачи энергии, 2) числа и эффективности столкновений, дающих равновесное состояние и 3) взаимодействия этих двух факторов. [27]
Чувствительность неравновесных состояний не только к флуктуациям, обусловленным их внутренней активностью, но и к флук-туациям, поступающим из окружающей среды, открывает перед биологическими исследованиями новые перспективы. [29]
Для неравновесных состояний, обусловленных медленностью перехода вещества из одной фазы в другую, обычно можно установить, в каком направлении неравновесное состояние отличается от равновесного. Так, при подъеме нефтегазовой смеси в скважине ( при падении давления) выделение газа из жидкости запаздывает, в результате чего оно начинается при более низком давлении, чем в равновесных условиях, а количество растворенного в нефти газа не успевает понизиться до равновесного. При растворении газа в нефти в результате повышения давления, наоборот, полное исчезновение газа происходит при давлении более высоком, чем равновесное давление насыщения, а содержание растворенного газа в нефти меньше равновесного при данном давлении. [30]