Cтраница 2
Вблизи точки плавления, а особенно в самой точке плавления, даже у чистых веществ наблюдаются аномалии теплоемкости, коэффициента теплового расширения и других физических величин. При температуре, отвечающей точке превращения, обе модификации равновозможны. [16]
Температурная зависимость теплоемкости.| Температурная зависимость характеристической температуры. [17] |
Полученные значения теплоемкости укладываются на плавную кривую ( рис. 1), что указывает на отсутствие каких-либо аномалий теплоемкости данного соединения в исследуемой области температур. [18]
Происходящие в твердом теле процессы упорядочения ( структурного, магнитного, сверхпроводящего и др.) также ведут к существенным аномалиям теплоемкости. [19]
Авторы работы [1] делают заключение о том, что жидкий Не3 должен обладать ниже 1 К каким-то фазовым переходом или аномалией теплоемкости, которая и ответственна за появление кажущейся остаточной энтропии. Между тем, как известно, сверхтекучести чистого Не3 не обнаружено вплоть до очень низких температур, а наличие какого-либо иного перехода или аномалии в высшей степени невероятно. [20]
Так, соединение ErRh4B4 в точке 7 г8 7 К переходит в сверхпроводящее состояние, а при Т 0 9 К по аномалии теплоемкости и рассеянию нейтронов в нем обнаружен переход к неоднородному магн. [22]
В то время как существующая теория теплопроводности, связанной с магнитными возбуждениями, не имеет пока экспериментальных данных для сравнения, известны экспериментальные результаты, относящиеся к теплопроводности при аномалиях теплоемкости, которые еще не рассмотрены теоретически. Так, Эйкен и Шредер [27], Герритзен и ван-дер - Стар [33], а также Симеон [53] измерили теплопроводности бромистого водорода, метана и хлористого аммония. Перечисленные вещества имеют аномалии теплоемкости, обусловленные вращательными и ориентированными состояниями; соответствующие аномалии были найдены и в теплопроводности. Например, в случае метана наблюдается удовлетворительное согласие, если у положить равным Ed / h E / hph, a l d, где d - расстояние между молекулами и Е - энергия возбуждений, определяемая температурой максимума на кривой зависимости теплоемкости от температуры. [23]
В то время как существующая теория теплопроводности, связанной с магнитными возбуждениями, не имеет пока экспериментальных данных для сравнения, известны экспериментальные результаты, относящиеся к теплопроводности при аномалиях теплоемкости, которые еще не рассмотрены теоретически. Так, Эйкен и Шредер [27], Герритзен и ван-дер - Стар [33], а также Симеон [53] измерили теплопроводности бромистого водорода, метана и хлористого аммония. Перечисленные вещества имеют аномалии теплоемкости, обусловленные вращательными и ориентированными состояниями; соответствующие аномалии были найдены и в теплопроводности. Например, в случае метана наблюдается удовлетворительное согласие, если v положить равным Ed / li E / knh, a i - d, где d - расстояние между молекулами и Е - энергия возбуждений, определяемая температурой максимума на кривой зависимости теплоемкости от температуры. [24]
Уеструм, Хэчер и Осборн [26] измерили энтропию двуокиси нептуния и теплоемкость ее при низких температурах. Аномалия теплоемкости приписывается антиферромагнитным свойствам ниже температуры максимального значения теплоемкости. [25]
Известны измерения только низкотемпературных теплоемкостей Agi 88Te [17] в интервале 16 - 300 К - Фактически состав образца установлен с точностью 0 01 моля Ag на моль халькогенида. Обнаружена аномалия теплоемкости в области 265 К, которая может быть связана с высокотемпературным полиморфным превращением при 410 К - Старые данные работы [30] отличаются от приведенных на несколько процентов и являются менее точными. [26]
Структуры неупорядоченных и упорядоченных форм ji - латуни. [27] |
Процесс протекает так же, как в ( а), но при критической температуре порядок еще в некоторой мере сохраняется, и последняя перегруппировка происходит внезапно. В этом случае кроме аномалии теплоемкости проявляется еще и скрытая теплота перехода. [28]
Изучение фазовой диаграммы в зависимости от давления показало также, что могут существовать две сверхтекучие фазы, которые принято обозначать А и В. Переход между ними обнаруживается по аномалиям теплоемкости при соответствующих критических температурах. Это иллюстрирует рис. 7.12, где видны признаки двух фазовых переходов. [29]
Для таких полимеров, как политетрафторэтилен и гуттаперча, способных находиться в двух кристаллографических модификациях, эти превращения связывают с переходом из одной кристаллографической модификации в другую, хотя причина, по которой механическая релаксация ассоциируется с фазовым переходом кристалл-кристалл, не совсем ясна. У других полимеров, для которых в этой температурной области не наблюдается никаких аномалий теплоемкости, кроме широкого интервала плавления, переходы, фиксируемые динамическим механическим методом, рассматриваются как результат взаимодействия аморфных и кристаллических областей, подвижного разупорядочения структуры, предплавле-ния, движения дефектов и др. Следует заметить, что одновременные измерения механических свойств и теплоемкости полимеров не проводились. [30]