Cтраница 2
Срастание частиц в кристаллизационную структуру начинается с появлением контактных зародышей - мостиков между образовавшимися кристалликами двухводного гипса или между частицами наполнителя. Рост этих зародышей увеличивает площадь контактов между частицами и тем самым прочность структуры. [16]
![]() |
Схема поясняющая образование. 1 фазовых контактов между частицами при пересыщениях и переохлаждениях системы.| Строение затвердевшего стального слитка. [17] |
Металлы и сплавы представляют собой кристаллизационные структуры дисперсных систем, формирующиеся в процессе образования новых фаз в результате переохлаждения и пересыщения расплавов. В твердом состоянии все металлы и спла-ны имеют кристаллическое строение. Переход из жидкого расплава в твердое состояние при охлаждении начинается с возникновения зародышей: атомы металле, ориентируются определенным образом в пространстве, образуя кристаллическую решетку зародыша. В сплавах компоненты могут сокрис-таллизоваться, а химические соединения между ними образуют свою кристаллическую решетку. В качестве центров кристаллизации могут выступать не только возникающие зародыши из самого металла, но и мельчайшие шлаковые и неметаллические включения. Рост числа и размеров кристалликов приводит к их срастанию и образованию поликристаллической структуры. Так как процесс кристаллизации развивается одновременно из многих центров, то, естественно, стесненные условия, неравномерность распределения температуры, изменение состава системы при кристаллизации и другие факторы вызывают неравномерный рост кристалликов ( зерен) и их хаотическую ориентацию относительно друг друга. [18]
На второй стадии развивается сплошная рыхлая кристаллизационная структура гидроалюмината, которая обычно разрушается при перемешивании раствора. [19]
Процесс срастания частиц в кристаллизационную структуру начинает развиваться с появлением контактных зародышей - мостиков между образовавшимися кристалликами двухгидратного гипса или между частицами наполнителя. Рост этих зародышей увеличивает площадь контактов между частицами и тем самым повышает прочность структуры материала. [20]
![]() |
Процессы кристаллизации пленок сурьмы - аи стекла - Ь. [21] |
Начинаясь с центра кристаллизации, кристаллизационная структура представляет собой полусферу, которая сверху выглядиткак диск ( рис. VI. По [91] первоначальные структуры сурьмы в этом случае аморфны. Однако нам представляется, что проведенная в [91] параллель с кристаллизацией стекол ( рис. VI. [22]
![]() |
Изотермы сорбции паров бензола на образцах С3А, гид-ратированных в течение 0 ( /, 10 ( 2, 100 ( 3, 240 ( 4 и 3000 мин ( 5. [23] |
Некоторые сомнения относительно возможности образования кристаллизационной структуры твердения высказаны лишь в работе f276 ] для случая больших добавок ССБ, когда весь образующийся в процессе гидратации гидроалюминат стабилизируется в зародышевом состоянии. [24]
Как отмечалось выше, различие конденсационных и кристаллизационных структур состоит также в природе связи между частицами. В конденсационных структурах роль мостиков играют некристаллические продукты химических реакций, например продукты поликонденсации. Соответственно конденсационные структуры более эластичны, чем кристаллизационные. [25]
![]() |
Полная кривая кинетики структурообразования ( Ej и кривые изменения температур Д, рН, резонансной частоты v и прочности сж в процессе формирования структуры цементного камня. [26] |
Третья стадия - образование пространственного каркаса кристаллизационной структуры. Интенсивно идут процессы структурообразования, о чем свидетельствует рост модуля упругости и тепловыделения. [27]
Второй этап характеризуется возникновением и развитием кристаллизационной структуры трехкальциевого алюмината. Поверхность частиц увеличивается, возникают молекулярные связи между ними. Этот процесс-характеризуется интенсивным нарастанием прочности структуры. При этом формируете непосредственная связь между частицами; которая отличается высокой прочностью и необратимым характером разрушения. [28]
При твердении же РПЦ, образование кристаллизационной структуры гидросульфоалю-мината кальция сопровождается проявлением деформаций расширения, достигающих значительных значений при различных количествах РК. [29]
Второй этап характеризуется возникновением и развитием кристаллизационной структуры гидратов цементных минералов. Поверхность частиц увеличивается, возникают молекулярные связи между ними. Этот процесс характеризуется интенсивным нарастанием прочности структуры. [30]