Cтраница 2
Другим, очень важным признаком переходов из одного состояния в другое, отличающим их от фазовых превращений, является отсутствие определенных температурных точек переходов. Вместо определенной температуры перехода из одного состояния в другое, как, например, при плавлении кристаллов или испарении жидкостей, происходит постепенное изменение свойств в некотором интервале температур. [16]
Другим, очень важным признаком переходов из одного физического состояния в другое, отличающим их от фазовых превращений, является отсутствие определенных температурных точек переходов. Вместо определенной температуры перехода из одного состояния в другое, как, например, при плавлении кристаллов или испарении жидкостей, происходит постепенное изменение свойств в некотором интервале температур. [17]
Наконец, одним из очень чувствительных методов констатации факта фазового перехода в жидкокристаллическое состояние служит определение скрытых теплот, что позволяет одновременно устанавливать и точное положение температурных точек перехода. Современные прецизионные дифференциальные сканирующие калориметры позволяют получить достаточно точную картину не только одиночных, но и множественных переходов в жидкокристаллических системах. [18]
Низкомодульные материалы, имеющие малую величину модуля продольной упругости, уже при комнатной температуре могут оказаться в высокоэластичном состоянии, и если требуется их заморозить, то это должно осуществляться уже в буквальном смысле путем создания минусовых температур. Температурные точки перехода для каждого материала в связи со сложностью его структуры [4] могут представлять собой некоторый интервал температур. Комплекс свойств, в том числе механических и оптических, различен для каждого состояния данного материала. [19]
Указанные два внешних признака кристаллического состояния - резко выраженная температурная точка перехода в жидкое состояние и определенная внешняя геометрическая форма - не всегда применимы для характеристики кристаллической структуры. Более общим признаком может служить присущее кристаллам явление анизотропии, заключающееся в зависимости свойств кристалла от направления, что называют иначе векториальностью сзойств. Векториальность свойств кристаллов является их общим признаком - Она не свойственна ни газам, ни большинству жидкостей в обычных условиях. [20]
![]() |
Изменение свойств системы, состоящей из молекулярной смеси двух полимеров ( А и Б. ( Кривые 1 - 4 - различные формы зависимости свойств от состава. [21] |
Совершенно очевидно, что смесь двух полимеров неэквивалентна сополимеру, в состав которого входят звенья этих двух полимеров. Правда многие свойства, основанные на химическом взаимодействии с активными группами полимеров, могут оказаться для сравниваемых случаев весьма близкими, но такие свойства, как растворимость, температурные точки переходов и деформационные свойства могут существенно различаться главным образом потому, что они связаны с кинетической подвижностью звеньев, которая ограничена. Это не позволяет рассматривать два различных звена в сополимере как независимые. [22]
![]() |
Кривая растворимссти веществ ( в общем виде. [23] |
На протяжении каждой отдельной ветви кривой изображена зависимость растворимости от температуры для гидрата определенного состава. Поэтому растворимости безводной соли и ее кристаллогидрата не совпадают и на диаграмме получаются разные ветви растворимости, как для различных веществ. Только в температурной точке перехода от десятиводного сульфата натрия к безводному ( при 32 4), где пересекаются обе ветви растворимости, концентрации обоих насыщенных растворов будут одинаковы. [24]