Cтраница 1
Строение расплава является результатом борьбы между сильным и слабым катионами за кислородные анионы. [1]
Усложнение строения расплава по мере обогащения его кремнеземом ведет к некоторому сближению потенциалов выделения алюминия и кремния, усиливаемому деполяризующим действием жидкого катода. Этим объясняется одновременное осаждение на катоде указанных элементов. [2]
Изучение строения расплавов системы железо - углерод представляет интерес как для выяснения характера межатомного взаимодействия в этой системе, так и для понимания процессов, происходящих при - производстве промышленных сплавов на основе железа. [3]
![]() |
Зависимость степени тридимитизации от.| Зависимость степени тридимитизации от отношения 0. Si в равновесных с кремнеземом расплавах. [4] |
Принципиальное отличие строения расплавов от структуры твердых фаз заключается в том, что первые имеют только ближний порядок, тогда как вторые имеют также и дальний порядок. Можно считать, что для того, чтобы расплав интенсивно строил решетку а-тридимита, его ближний порядок должен содержать достаточное число анионных комплексов из слоев кремнекисло-родных тетраэдров. [5]
Таким образом, строение расплава как бы деполимеризуется по мере того, как отношение О: Si увеличивается. Подобная де-полимер-изация признается для силикатных стекол. Присутствие в силикатных расплавах различных по сложности кремнекислородных анионов, таких как SiO j -, ( SiOf -), Si СИ - и других, подтверждено экспериментально. При этом существенно, что катионы в известной мере влияют на прочность анионов в расплавленных силикатах. Так, анион ( Si -) n мало устойчив в присутствии Са2, распадаясь на ( 5Ю -) и более сложный анион ( SiO -) y переменного состава. В присутствии же Na анион ( Si2O -) n устойчив, тогда как присутствие катиона Fe2 делает неустойчивыми не только анионы ( Si2O -) n и ( 8Ю -), но и анион SiO -, представляющий собой изолированный тетраэдр. [6]
Помимо состава на строение расплавов, в частности на состав частиц, из которых они состоят, большое влияние оказывает температура. [7]
![]() |
Количество тридимита, образующегося из кварца при 1300. [8] |
Вопрос о влиянии строения расплава на образование тридимита рассмотрен ниже. [9]
Выше относительно подробно описывалось строение расплавов и концентрированных растворов полимеров и условия возникновения и разрушения тех надмолекулярных структур, которые носят в принципе флуктуа-ционный характер и, несмотря на вероятную высокую продолжительность существования, не могут рассматриваться в обычном смысле как фазовые образования. [10]
Степень их сложности, определяющая строение расплава, весьма различна и зависит от химического состава расплава. О: Sit По мере увеличения этого отношения происходит разукрупнение анионных комплексов. Так, когда О: Si 2, то в расплаве находятся крупные трехмерные комплексы ( SiO2) n, по-видимому, лишенные избыточных электрических зарядов. По мере обогащения расплава окислами металлов отношение О: Si увеличивается, а кремнекислородные анионы становятся структурно проще. [11]
В настоящее время рентгенографически исследовано строение расплавов многих металлов ( олово, свинец, золото и др.), ожижен-ных газов ( гелий, аргон, неон, хлор, кислород и др.), воды, водных растворов солей, органических жидкостей ( спирты, бензол, четыреххлористый углерод и др.), расплавов ионных солей ( КС1, KI, NaCl, KNO3, NaNO3) и пр. [12]
![]() |
Строение расплава олова ( по Рихтеру. [13] |
На рис. 9.22 схематически изображено строение расплава олова при различных температурах. [14]
Величина вязкости расплавленных шлаков определяется строением расплава и силами взаимодействия между отдельными ионами. Различают структурную вязкость, обусловленную силами связи атомов в комплексных ионах, подвижность которых ограничена, и электростатическую вязкость, определяемую силами взаимодействия между катионами и анионами. Для расплава кислых шлаков, в которых много крупных комплексных ионов, характерна структурная вязкость, отличающаяся более высокими значениями. Для расплава основных шлаков, состоящих из небольших ионов, вязкость определяется электростатическими силами. [15]