Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рост кристаллитов

    Здесь V — объем образца индексы О, оо и / соответственно обозначают начальный, конечный и текущий моменты времени. Показатель степени т в уравнении Аврами может принимать значения от 1 до 4 в зависимости от типа зародышеобразования и геометрии формирующихся кристаллитов (стержни, диски, сферы), а также от механизма управления ростом кристаллитов. Константа скорости кристаллизации О зависит, как было показано выше, от молекулярной массьГи температуры. [c.55]


    В этих условиях наблюдались следующие реакции гидрогенолиз пентана с образованием метана, этана и бутана, изомеризация в изопентан и Сз-дегидроциклизация с образованием циклопентана. Влияние времени контакта на протекание реакций по названным направлениям представлено на рис. 13. Для циклизации наблюдается насыщение, что авторы объясняют достижением равновесия реакции изомеризации и гидрогенолиза не лимитируются равновесием. Показано, что увеличение температуры прогрева катализатора выще 200 °С ведет к уменьщению удельной поверхности металла, а прокаливание его при 700°С вызывает рост кристаллитов (от 0,7 до 15,0 нм). При обработке катализатора кислородом частицы металла подвергались поверхностному окислению и мигрировали по поверхности носителя, образуя крупные кристаллиты. Изменение дисперсности металла сильно влияло на скорость гидрогенолиза ( 1). Скорость изомеризации (Уг) гораздо меньше зависела от дисперсности металла и в определенном интервале мало снижалась при увеличении размера кристаллитов. Соответственно, отношение скоростей зависит от размера кри- [c.93]

    В промышленных условиях определенную роль могут играть и другие факторы, связанные с технологией окислительной регенерации. Прежде всего, это высокая концентрация водяных паров в кислородсодержащем газе, поступающем в реакционный блок, что способствует спеканию платины, тем более, что в катализаторе значительно снижается содержание хлора. С другой стороны, образующиеся в процессе регенерации поверхностные сульфаты на У.,0 , тормозят окислетш оксида углерода (П) [2051. Действие оксида углерода (П) на хлорированный алюмоплатиновый катализатор приводит к значительному росту кристаллитов платины, что, как предполагают, связано с образованием легкоподвижных карбо-нилхлоридов платины [206]. Следовательно, промышленные условия окислительной регенерации усугубляют процессы, ведущие к уменьшению дисперсности нлатины. [c.88]

    С наблюдаются максимумы на кривых изменения Ьа и Ьс мелких частичек, связанные с затруднениями удаления примесей из-за меньшей открытой пористости у них. По-видимому, отсутствие указанных максимумов у частичек с малой поверхностью объясняется снижением у них суммарного уровня внутренних напряжений, которые вызывают разрыв части поперечных связей в антраците. Это способствует замедлению роста кристаллитов и их диспергированию. [c.172]

    Рост кристаллитов платины можно ингибировать, если внести в состав алюмоплатинового катализатора рений [87]. Очевидно, это связано со способностью рения образовывать с платиной сплавы, обладающие большей стабильностью, чем чистая платина. Содержание в катализаторе рения можно изменять, но в большинстве случаев оно равно содержанию платины. Роль рения заключается в предотвращении или замедлении спекания кристаллитов платины. В результате стабильность катализатора повышается, хотя активность и селективность остаются такими же, как у монометаллического катализатора. [c.151]


    Дисперсность антрацитовых частичек определяет степень их модифицирования при пропитке пор связующим. Чем выше дисперсность частичек, тем большая часть порошка изменяет свою структуру под влиянием взаимодействующего с ним связующего. Пенетрация низкомолекулярных соединений связующего в поры частичек антрацита, так же как и кокса, нарушает рост кристаллитов при графитации. [c.177]

    Рост кристаллита может прекратиться в результате образования долгоживущего радикала R(R )nR" илн обрыва цепи. [c.191]

    Отпуск, проводимый при 500—680 °С, называется высокотемпературным, или высоким. При этих температурах происходит рост кристаллитов карбида железа [c.627]

    Если кристаллизующийся каучук подвергнуть ориентации, рост кристаллитов происходит быстрее, степень кристалличности полимера возрастает и кристаллиты располагаются в направлении ориентации. [c.236]

    Зависимость скорости кристаллизации от температуры кристаллизации выражается кривой с максимумом (рис. 12.8). При высокой температуре, близкой к Тпл, кристаллиты растут медленно вследствие высокой подвижности сегментов, легко отрывающихся от кристаллической решетки. При низкой температуре, близкой к Тс, рост кристаллита затруднен из-за малой подвижности сегментов, которые медленно входят в структуру кристаллической решетки. Скорость кристаллизации для разных полиме- [c.178]

    Наблюдали графитоподобные слои (рис. 1в). На рис. 1г показан кристаллит меди высотой 650 нм на поверхности СУ. Очевиден трехмерный рост кристаллитов меди. [c.44]

    В результате дефектность слоя уменьшается, размеры ОКР растут. Перестройка заканчивается после того, как исчерпается возможность роста кристаллитов при соприкосновении отдельных пакетов. [c.25]

    Рост кристаллитов платины можно ингибировать, если ввести в катализатор рений /14/ очевидно, это связано со способностью рения образовывать с платиной сплавы, облада-юише большей стабильностью, чем чистая платина. Концен- [c.91]

    Установленная выше корреляция между вторым максимумом концентрации ПМЦ и скоростью обессеривания подтверждается при обессеривании сульфури-рованных коксов, что свидетельствует о разрыве химических связей при распаде сероуглеродных соединений как материнских, так и вторичного происхожденпя. Разрыв углерод-водородных связей создает условия для роста кристаллитов, что в спою очередь существенно сказывается на физико-химических свойствах коксов, например на их удельной поверхности. [c.152]

    Рост кристаллитов в направлении оси а преобладает над ростом по оси с. Это объясняется тем, что внутри углеродных слоевых плоскостей действуют очень сильные гомеополярные связи, а между плоскостями действуют лишь слабые металлические связи — вандерваальсовские силы [4]. [c.132]

    Кроме совершенства кристаллической структурь углеродного материала, на его реакционную способность оказывает влияние размер кристаллита и степень его дефектности [69]. В процессе производства искусственны/ графитов обожженные углеродные материалы подвергают термической обработке до температур графитации 2400-2800 °С при этом межплоскостное расстояние сначала уменьшается резко, а размер кристаллитов увеличивается незначительно затем начинается резкий рост кристаллитов при практически неизменном daoi- Известно, что при высоких температурах обработки, когда степень совершенства структуры практически не изменяется, вновь наблюдается рост реакционной способности. Этот факт был объяснен развитием микропористости на границах кристаллитов графита при их усадке. Иное объяснение этому явлению вытекает из предположения Колотило [70] об ослабле- [c.119]

    Было установлено, что при повыщении давления синтеза алмаза происходит измельчение кристаллитов алмаза и, при очень высоких давлениях ( 12ГПа), направление роста кристаллитов носит хаотический [c.156]

    Гимаев и Стрижена [30, 118] установили, что введением в момент структурной перестройки (особенно при 600—700°С) реагентов можно влиять на процесс рекомбинации радикалов и тем самым регулировать рост кристаллитов, что имеет больнгое практическое значение. Из зависимости кажущейся константы реакции восстановления СОг коксов от температуры (рис. 63) следует, что прокаленные нефтяные коксы (кривые 1—4) с крупными размерами кристаллитов мепее реакционноспособны, чем более )ыхлые и мелкокрпсталлитные коксы (кривые 5—8). Размеры кристаллитов и их упорядоченность оказывают влияние и на другие физические свойства нефтяных углеродов. [c.200]

Рис. VI. 13. Схема закручнаания радиальных кристаллитов в кольцевом сферолите (стрел- кой указано направление роста кристаллита) Рис. VI. 13. Схема закручнаания радиальных кристаллитов в <a href="/info/375384">кольцевом сферолите</a> (<a href="/info/106075">стрел</a>- кой указано направление <a href="/info/466473">роста</a> кристаллита)
    В работе /30/ после исследования картины роста парафиновых отложений на поверхностях с применением микрокиносъемки, в том числе непосредственно в условиях скважины, автор приходит к выводу, что "механизм формирования смоло - парафиновых отложений на поверхности оборудования не завиС1гг от режимных параметров работы скважинь и является, по существу, молекулярным процессом, связанным с возникновением и последующим ростом кристаллитов на контактирующей с нефтью поверхности". [c.63]


    Углеродные материалы с недостатком водорода и избытком кислорода имеют в своей структуре сильно развитые поперечные связи между углеродными сетками, что затрудняет при высокотемпературной обработке перегруппировку структурных элементов, необходимую для создания графитовой структуры. В материале образуется структурная пористость, затрудняющая рост кристаллитов. В неграфИтирующихся материалах при термообработке графитовую структуру приобретает лишь часть вещества. Естественно, все это достаточно условно в экспериментах по принудительной ориентации графитоподобных слоев на стадии карбонизации (карбонизация под давлением 20 МПа) считающаяся неграфитирующейся даже при 3000 °С фенолформальдегидная смола графитировалась подобно нефтяному коксу [8, с. 14-16]. Из малоокис-ленных, богатых водородом сырьевых материалов (нефтяные и пековые крксы) получаются, как правило, углеродные материалы, легко графи-тируемые. [c.14]

    Рост кристаллитов происходит с однов[)еменным группированием их вокруг некоторых общих центров. Такой процесс кристаллизации приводит к образованию крупных кристаллических скоплений, называемых с ф е р о л и т а м п. Идеальная форма сферолитов—сферическая (рис. 19),. Сферолиты видимы благодаря двойному лучепреломленик , которое появляется в [c.50]

    По современным представлениям [1] структура нефтяных коксов состоит из конденсированных ароматических колец, упорядоченных в двумер ой плоскости и связанных в пространственный полимер боковыми углеводородными цепочками. Двумерные плоскости, уложенные в пачки из 2—5 сеток с боковыми функциональными группами, представляют собой кристаллиты определенных размеров и структуры. Кристаллиты связаны между собой неупорядоченными углеводородными цепочками. В результате деструкции боковых цепей, происходящей при высокотемпературной обработке, наблюдается двумерная укладка слоёв, их сближение и рост кристаллитов по осям а и с . [c.114]

    Микротвердость низкотемпературного пироуглерода, как видно из вь1шеприведенных данных с повышением температурь осаждения резко возрастает, подобно микротвердости кокса (см. рис. 27). Это, вероятно, обусловлено процессами синтеза более прочных молекулярных структур самих зерен. Однако дальнейшее повышение температуры осаждения должно снизить микротвердость. Последняя у пироуглерода, полученного при 2100 °С, лежит в пределах 32—39 отн. ед. В результате последующей термообработки она снижается, что связано с улучшением упорядоченности кристаллической решетки и с ростом кристаллитов  [c.222]


Смотреть страницы где упоминается термин Рост кристаллитов: [c.684]    [c.7]    [c.191]    [c.198]    [c.206]    [c.152]    [c.123]    [c.63]    [c.212]    [c.176]    [c.159]    [c.191]    [c.198]    [c.206]    [c.76]    [c.191]    [c.93]    [c.117]   
Конфигурационная статистика полимерных цепей 1959 (1959) -- [ c.190 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Быстрый рост кристаллов

ВЫРАЩИВАНИЕ И ОБРАБОТКА КРИСТАЛЛОВ Зарождение и рост кристаллов

Вакуум-кристаллизаторы с регулируемым ростом кристаллов

Введение в теорию роста кристаллов

Вводное обсуждение зародышеобразования и роста жидких капель и кристаллов

Влияние адсорбции на рост кристалла

Влияние механизма роста кристалла на скорость перемещения границы раздела фаз и уменьшение на ней переохлаждения. Расчет напряжений в твердой фазе

Влияние пересыщения на рост кристаллов

Влияние поверхностно-активных веществ на рост кристаллов

Влияние поверхностного натяжения на процесс роста и расплавления кристалла

Влияние примесей на механизмы роста кристаллов

Влияние скорости роста или растворения на огранку кристалла

Выращивание монокристаллов из газов в условиях синтеза вещества кристалла вне объема его роста в одновременно протекающей химической реакции. Тип

Вязкость жидкости, влияние на скорость роста кристаллов

Гидротермальный рост кристаллов. Надкритические явления

Данные по росту кристаллов из пара и по испарению

Данные по электролитическому росту кристаллов

Дислокации и рост кристаллов

Диффузия и скорость роста кристаллов

Единичные кристаллы механизм роста

Естественная тепловая конвекция и рост кристаллов в горизонтальной лодочке

Еще одна особенность, характерная как для синтеза ДНК, так и для роста кристаллов

ЖДЕННЫХ ЖИДКИХ МЕТАЛЛАХ Шредник РОСТ КРИСТАЛЛОВ И АВТОЭМИССИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

Зависимость скорости роста кристаллов от других условий кристаллизаКинетика осаждения

Зависимость скорости роста кристаллов от их размеров

Задача . Скорость образования и рост кристаллов

Задача Стефана математико-физический анализ процессов переноса, сопровождающих рост кристалла

Закон для роста кристаллов

Зарождение и рост кристаллов

Индивидуальный рост и растворение кристаллов

Ионные кристаллы, рост

Исследование линейной скорости роста кристаллов цеолитов и нуклеации в кристаллизующихся силикаалюмогелях

Исследование процесса зародышеобразования и роста массы кристаллов в кристаллизующемся , геле

К. A., IV Всесоюзное совещание по росту кристаллов. Содержание докладов, дополнительный том, Изд-во АН Арм. ССР, Ереван

Как для роста кристаллов, так и для роста молекул необходима затравка

Кальций кристаллы, рост при наличии

Капиллярная трубка, рост кристаллов

Каучук роста кристаллов

Кинематическая теория роста кристаллов

Кинетическая теория роста кристаллов формированием двумерных зародышей

Конденсация и Рост, скорость, кристаллов

Константа роста кристаллов

Косселя Странского теория роста кристаллов

Кривые роста кристаллов

Кристалл шаровидный, полный рост

Кристалла рост граней

Кристалла рост граней спиральный

Кристаллизаторы с контролируемым ростом кристаллов

Кристаллизация и рост кристалло

Кристаллизация рост кристаллов

Кристаллиты процесс образования и роста

Кристаллиты рост на поверхности

Кристаллиты скорость роста

Кристаллов ступень роста

Кристаллов ступень роста параллельные

Кристаллов ступень роста распределение по поверхност

Кристаллов ступень роста скорость перемещения

Кристаллов ступень роста спиральная

Кристаллы влияние вязкости иа рост

Кристаллы красителей рост зародышей

Кристаллы образование и рост

Кристаллы рост, влияние

Кристаллы скорость роста, зависимость от диффузии

Кристаллы температуры на рост

Кристаллы форма и условия роста

Кристаллы эпитаксиальный рост

Кристаллы, адсорбция законы роста принцип перекрывания

Кристаллы, дислокации образование и рост

Кристаллы, теория роста

Массоперенос и скорость роста кристаллов

Место роста кристалла

Место роста элемент связанный на половине кристалла

Механизм роста алмазоподобных кристаллов

Механизм роста кристалла из паровой фазы

Механизм роста кристаллов

Механизм сокристаллизации на стадии роста кристаллов

Механизм электролитического роста кристаллов

Модель роста реального кристалл

Молекулярный вес влияние на рост кристалло

Монокристаллов кристаллов из газов вне объема роста кристалла

Морфология кристаллов формы роста

Мюллера роста кристаллов, адсорбционная

НИТЕВИДНЫЕ КРИСТАЛЛЫ И ПЛЕНКИ Механизмы и кинетика роста

Найлон скорость роста кристалло

Найлон скорость роста кристаллов, линейная

Неизотермический рост кристаллов механизмом формирования двумерных зародышей в рамках двухслойной модели

Неизотермический рост кристаллов. Влияние эффектов нестационарности

Нестационарная теория роста кристаллов. Двухслойная модель

Нитевидных кристаллов рост на катоде

Новиков, В. А. Присяжнюк. Скорость роста и растворения кристаллов в присутствии ПАВ

О кинетике зарождения и роста кристаллов

О росте реальных кристаллов

ОБРАЗОВАНИЕ НОВОЙ ФАЗЫ. ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЕ И РОСТ КРИСТАЛЛОВ

Образование зародышей кристаллов и их рост

Образование центров кристаллизации и рост кристаллов

Общая характеристика процесса роста кристаллов

Общие кинетические зависимости для роста массы кристаллов цеолитов в кристаллизующихся гелях

Общие представления о зарождениии и росте кристаллов

Общий случай квазистационарного захвата примеси на стадии роста кристаллов

Объемная кристаллизация. Изотермическое зарождение и рост кристаллов в объеме расплава. Суммарная кинетика кристаллизации

Определение а при росте кристаллов из пара и испарении при низких пересыщениях

Определения ф Процессы образования и роста кристаллов в полимерах Влияние степени кристалличности полимеров на температуру их размягчения

Ориентированный рост галоидных солей щелочных металлов на металлических кристаллах

Основные представления теории роста кристаллов из растворов

Особенности образования и роста кристаллов в условиях фракционной кристаллизации

Особенности роста кристаллов при направленной кристаллизации

Охлаждение расплавов индивидуальных веществ с высокими скоростями зарождения и роста кристаллов

Охлаждение расплавов с низкими скоростями зарождения и роста кристаллов

ПАРКЕР МЕХАНИЗМЫ РОСТА КРИСТАЛЛОВ Предисловие автора к русскому изданию

Перемешивание рост кристаллов

Пересыщение растворов рост кристаллов

Поверхностная кинетика при росте кристаллов из паровой фазы Теоретические и экспериментальные результаты

Поверхностная миграция (рост кристаллов)

Поверхность металла изучение роста кристалла методом

Поверхность металла скорость роста растворения отдельных граней кристалла

Полимеры рост кристаллов, влияние

Полимеры скорость роста кристалло

Полиоксиметилен скорость роста кристалло

Полиоксиэтилен рост кристаллов, распределение по длине складк

Полипропилен изотактический скорость роста кристалло

Полистирол атактический скорость роста кристаллов

Полиэтилен рост кристаллов, влияние

Полиэтилен скорость роста кристаллов

Полиэтилен, диэлектрическая проницаемость рост кристаллов

Полиэтиленадипинат скорость роста кристалло

Полный коэффициент для роста кристаллов

Полный коэффициент для роста кристаллов из пара

Полный коэффициент для роста кристаллов из пара, определение

Полный коэффициент для роста кристаллов из раствора, определение

Порядок процесса роста кристаллов

Примеси рост кристаллов

Проблемы роста кристаллов, изд-во Мир

Процесс объемной диффузии при росте кристалла

Пути управления качеством кристалла при его росте

Р- ПАРКЕР. МЕХАНИЗМЫ РОСТА КРИСТАЛЛОВ

Равновесие при росте кристаллов

Расчет количества примеси, захваченной на стадии роста кристаллов

Расчеты элементарных актов при росте кристаллов из газовой фазы

Регуляторы роста кристалло

Рост волокнистых кристаллов в капиллярной трубке

Рост и разрушение кристаллов

Рост кристалла как последовательная реакция

Рост кристалла механизм поверхностной диффузии

Рост кристалла механизм прямого встраивания

Рост кристаллов

Рост кристаллов

Рост кристаллов Рейнольдс Предварительные замечания

Рост кристаллов анизотропия

Рост кристаллов в процессе твердофазного превращения

Рост кристаллов в расплаве

Рост кристаллов в условиях массовой кристаллизации

Рост кристаллов дендритный

Рост кристаллов дислокационный

Рост кристаллов за счет необратимых реакций

Рост кристаллов зависимость от перемешивания

Рост кристаллов зародыши

Рост кристаллов и понятие о дефектах кристаллических решеток Классификация дефектов кристаллического строения. Точечные и протяженные дефекты. Выявление дислокаций металлографическим методом. Формы ямок травления на разных гранях кристаллов

Рост кристаллов из жидких растворов

Рост кристаллов из паров

Рост кристаллов из растворов

Рост кристаллов из растворов в расплавленных металлах

Рост кристаллов кинетика

Рост кристаллов механизмы моно и полинуклеарный

Рост кристаллов пересыщения

Рост кристаллов пирамиды

Рост кристаллов поверхности

Рост кристаллов при затвердевании бинарных и многокомпонентных расплавов

Рост кристаллов при затвердевании чистых веществ

Рост кристаллов при полиморфных превращениях

Рост кристаллов размеров частиц

Рост кристаллов реакцией на поверхност

Рост кристаллов сахарозы из раствора, торможение ступеней

Рост кристаллов спирали

Рост кристаллов спиральный

Рост кристаллов стадии

Рост кристаллов условия

Рост кристаллов фигуры

Рост кристаллов, метод Бриджмена

Рост металлического кристалла на катоде

Рост сферического кристалла в переохлажденном расплаве

Самозарождение и рост кристаллов

Сбор сведений, необходимых для выращивания кристалЛОВ I Предварительное ознакомление с ростом кристаллов данного вещества

Свенсона с регулируемым ростом кристаллов

Скорость роста кристалла

Скорость роста кристалла на катоде

Скорость роста кристаллов величина, предельная для стеклообразования

Скорость роста кристаллов влияние вязкости

Скорость роста кристаллов теория

Скорость роста кристаллов эффект температуры ликвидус

Скорость роста кристаллов, влияние

Создание пересыщения, зарождение и рост кристаллов

Спекание при росте кристаллов

Стадия реально-промежуточная роста н растворения кристаллов

Статистическая механика роста кристаллов теоретико-физический анализ проблемы

Странского модель роста кристаллов

Структура границы раздела фаз и механизм роста кристаллов

Структура, морфология и рост кристаллов бактериального магнетита. Стефен Мат

Сульфат рост кристаллов

Температура влияние на рост кристаллов

Теории роста кристаллов в связи с принципом послойного роста

Теории роста совершенных кристаллов

Теории, рассматривающие коэффициент отражения для испарения и роста кристаллов

Теория метода экспериментального определения зависимости скорости роста кристаллов от переохлаждения на фронте кристаллизации

Теория роста несовершенных кристаллов

Углерод рост кристаллов

Уравнение скорости роста грани на макроскопическом кристалле, выраженное

Уравнения роста кристалла

Уравнения термодинамики процессов кристаллизации (с учетом роста, агрегации, дробления, образования кристаллов)

Установка для изучения скорости роста кристаллов

Физические процессы, определяющие рост кристаллов, до конца не установлены

Фольмер адсорбционная теория роста кристаллов

Форма роста кристаллов

Формы роста и растворения кристаллов

Фронт роста кристалла на катод

Численные данные по скоростям роста кристаллов из пара и испарения

Экспериментальное исследование механизма роста металлических кристаллов

Экспериментальное определение линейной скорости роста кристаллов цеолитов

Элементарные процессы роста кристаллов

Элементарные сведения из области теории роста кристаллов

роста кристалла от поверхностной энергии на его

роста кристаллов в некоторых типичных силикатных минералах фиг

фиг вязкости на рост кристаллов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте