Диагностика нанопорошков и наноматериалов. Ильин А.П - 30 стр.

UptoLike

Таблица 1.5
Расчетные значения пониженной
и избыточной запасенной энергии
плотности
Образец
алюминия
Число
атомов
в частице,
N
Диаметр
частицы,
Объемная Суммарная
Понижение
плотности,
Å
составляющая запасенная
избыточной энергия,
Δρ , %
p
энергии, эВ кДж/моль
1 10 12 1,20 2,74 115,7
2 100 26 0,56 0,93 54,0
3 1000 60 0,26 0,47 25,1
4 10000 123 0,12 0,00 11,6
Таблица 1.6
Расч ые значения плотности и запасенной энерги
в з имос от тем уры
(по [29])
етн и
авис ти перат данным
Те ,мпература °С 20 100 400 500 659
Плотность, г/см
3
2,699 2,690 2,620 2,590 2,550
С
р,
кДж/моль
24,35 25,80 31,56 34,59 40,67
Запасенная энергия, кДж/моль 00,000 2,06 11,99 16,60 25,99
Рентг анализ исследуе Н юм я прово-еноструктурный мых П ал ини
д ДРОН-2,0 п а медной ился на дифрактометре с ис ользов нием трубки
Б образцов проводил я е
К
е -СВ-19. Съемка ась дл излуч ния Сu
α
, выд ленно
г качес а ис о о никелевым фильтром. В тве эт лона польз вали розовый
к парам е р е варц. Точность определения етра эл мента ной яч йки по методу
наименьших квадратов составляла ± 0,0002 Å. Результаты рентгеност-
руктурного анализа и расчетов приведены в табл. 1.7.
Согласно полученным результатам все изучаемые порошки имеют
пониженную рентгеновскую плотность (табл. 1.7). Усредненное струк-
турное состояние алюминия в НП, устойчивое при комнатной темпера-
туре, соответствует плотности алюминия в массивном состоянии, на-
гретого на десятки градусов. Таким образом, частицы НП алюминия
имеют как бы свою внутреннюю повышенную температуру. Реакцион-
ная способность таких частиц должна быть повышенной и сопровож-
даться пороговыми явлениями, которые могут быть связаны с релакса-
ционными процессами в структуре. Температура как термодинамиче-
ский фактор связана с изобарно-изотермическим потенциалом [32]:
GHTSΔ = Δ Δ . (1.15)
Релаксационный процесс в одной частице НП приведет к выделе-
нию энергии и повышению плотности алюминия. Если исходить только
30