為什麼結晶的必要條件是過冷

時間 2025-05-07 07:40:14

1樓:沐莊答**

沒有再冷度只有過冷度。

液體溫度達到理論結晶溫度時並不能進行結晶,而必須在它溫度以下的某一溫度(稱為實際開始結晶溫度)才開始結晶。在實際結晶過程中,實際結晶溫度總是低於理論結晶溫度的,這種現象成為過冷現象,兩者的溫度差值被稱為過冷度。

凝汽器過冷度產生的原因:

由於冷卻水管管子外表面蒸汽分壓力低於管束之間的蒸汽平均分壓力,使蒸汽的凝結溫度低於管束之間混合汽流的溫度,從而產生過冷。

由於凝結器記憶體在汽阻,蒸汽從排汽口向下部流動時遇到阻力,造成下部蒸汽壓力低於上部壓力,下部凝結水溫度較上部低,從而產生過冷。

蒸汽被冷卻成液滴時,在凝結器冷卻水管間流動,受管內迴圈水冷卻,因液滴的溫度比冷卻水管管壁溫度高,凝結水降溫從而低於其飽和溫度,產生過冷。

由於凝結器汽側積有空氣,空氣分壓力增大,蒸汽分壓力相對降低,蒸汽仍在自己的分壓力下凝結,使凝結水溫度低於排汽溫度,產生過冷。

凝結器構造上存在缺陷,冷卻水管束排列不合理,使凝結水在冷卻水管外形成一層水膜,當水膜變厚下垂成水滴時,水滴的溫度即水膜內、外層平均溫度低於水膜外表面的飽和溫度,從而產生過冷卻。

凝結器漏入空氣多或抽氣器工作不正常,空氣不能及時被抽出,空氣分壓力增大,使過冷度增加。

熱水井水位高於正常範圍,凝結器部分銅管被淹沒,使被淹沒銅管中迴圈水帶走一部分凝結水的熱量而產生過冷卻。

迴圈水溫度過低和迴圈水量過大,使凝結水被過度的冷卻,過冷度增加。

凝結器銅管破裂,迴圈水漏入凝結水內,使凝結水溫度降低,過冷度增加。

凝結水過冷度是衡量凝結器執行經濟性的重要指標,過冷度小,表示迴圈水帶走的熱量少,機組經濟性好,反之過冷度大,迴圈水帶走的熱量多,機組經濟性差。據資料介紹,過冷度每增加1℃,機組熱耗率就上公升。

2樓:網友

結晶的過程就是類似凝固的過程 變成固體的過程 溫度必須降低到熔點下 開始結晶。

為什麼帶有結晶水的晶體結晶的方法是蒸發濃縮,冷卻結晶?

3樓:網友

帶有結晶水的晶體在結晶過程中形成結晶水合物,這些水合物在晶體中以化學鍵的形式與晶體中的其他分子結合。通常,結晶水在晶體中起到穩定晶體結構、調節晶格間距和影響晶體性質的作用。

蒸發濃縮和冷卻結晶是常用的製備帶有結晶水的晶體的方法,主要原因如下:

蒸發濃縮:蒸發濃縮是通過加熱溶液,使溶劑逐漸蒸發,溶質濃度逐漸增加,達到過飽和狀態,從而促使晶體的形成。在蒸發過程中,溶劑的蒸發速度大於晶體的溶解速度,導致溶質分子逐漸凝聚形成晶體。

冷卻結晶:冷卻結晶是通過將溶液冷卻,使溶質在過飽和狀態下逐漸凝結形成晶體。在冷卻過程中,溶劑的溶解能力下降,溶質的溶解度減小,超過溶解度限制後,溶質分子會逐漸凝聚成晶體。

這兩種方法在製備帶有結晶水的晶體時常用的原因是,結晶水通常在較低的溫度下穩定存在,而在高溫下可能失去結晶水。因此,通過蒸發濃縮和冷卻結晶這兩種方法,可以在相對較低的溫度下控制結晶水的含量,並促使晶體的形成。

需要注意的是,不同的化合物和溶劑體系可能存在不同的結晶條件,因此具體的結晶方法會因溶質和溶劑的性質而異。在實際操作中,還需要考慮溶劑選擇、溶液濃度、溫度控制等因素,以獲得所需的晶體。

4樓:文昭老師

過冷度對鑄件晶粒大小影響是通過冷卻速度實現的。因為過冷度的大小與冷卻速度密切相關,冷卻速度越快,實際結晶溫度就越低,過冷度就越大;反之冷卻速度越慢,過冷度就越小,實際結晶溫度就更接近理論結晶溫度。當冷卻速度大時,鑄件的晶粒較細;當冷卻速度較慢時,鑄件晶粒容易長大,表現為粗大的柱狀晶。

由此可知,過冷度大,晶粒就細小;過冷度小,晶粒就粗大。但是,過冷度過於大的話,有可能激冷來不及凝固成晶體,形成非晶體。

液態金屬結晶時為什麼必須過冷

5樓:帳號已登出

1、液態凝固時必須要有一定的過冷度,過冷度越大凝固點的驅動力也越大。

2、並不是只要低於理論凝固溫度的任何溫度液態轉變為固態的過程就能發生,液相形成固相的晶核,必須達到一臨界過冷度。

液態金屬」,指的是一種不定型金屬,液態金屬可看作由正離子流體和自由電子氣組成的混合物。液態金屬成形過程及控制,液態金屬充型過程的水力學特性及流動情況充型過程對鑄件質量的影響很大可能造成的各種缺陷,如冷隔、澆不足、夾雜、氣孔、夾砂、粘砂等缺陷,都是在液態金屬充型不利的情況下產生的。正確地設計澆注系統使液態金屬平穩而又合理地充滿型腔,對保證鑄件質量起著很重要的作用。

6樓:匿名使用者

因為金屬還原性強,自然下很用易成化合物,所以要過冷降低活性。

為什麼液態金屬在理論結晶溫度下不能結晶,要在一定的過冷條件下才能進行

7樓:天馬行空設計

過冷現象越明顯。這種在微小擾動下就會很快轉變的不穩定狀態稱為亞穩態過冷現象 ( supercooling ):結晶時:使枝晶破碎成為幾個晶核,加入一些細小的金屬粉末(變質劑。

2)變質處理(孕育處理),使晶核數目增多:

1)提高過冷度,都能讓液體迅速凝固。

處理應對方法,使晶核數目增多(超生波振動等);s 非晶態金屬)實驗測出。在一定壓力下。 液體越純,並使溫度回公升,結晶中心越難形成,實際結晶溫度低於理論結晶溫度的現象,便能誘發結晶,有利於形成結晶體,這是一種熱力學上的不穩定狀態。

由於晶體內分子或原子的排列是有規律的,而液體內則是無規律的,沒有凝固所需的「結晶核」所致。當具備凝固所需物質。

形成原因,晶粒變細小,只要投入少許該物質的晶體,在通過外界摩擦等作用下會迅速凝固,此時的液體稱為過冷液體(supercooled liquid),例如投入少許固體,當液體的溫度已低於該壓力下液體的凝固點。液體越純淨。

3)機械振動,或搖晃液體,表現在步冷曲線上便是乙個v字形,並使過冷液體的溫度回公升到凝固點、孕育劑)形成非自發晶核。而結晶中心有助於這種無序到有序的轉化,則過冷。如果降低至凝固點以下仍未形成,生核速率越大:

在液態金屬中: (107℃,冷卻速度越大,且大於長大速率:

過冷液體是不穩定的,而液體仍不凝固的現象叫液體的過冷現象(supercooled phenomena of liquid)。高純水-40攝氏度才開始結冰,有利於快速形成對應的晶體。這是因為液體太過純淨。

什麼是「過冷度」?為什麼結晶需要過冷度?它對結晶後晶粒大小有何影響?

8樓:曉良

過冷度即為:熔融金屬平衡狀態下的相變溫度與實際相變溫度的差值。純金屬的過冷度等於其熔點與實際結晶溫度的差值,合金的過冷度等於其相圖中液相線溫度與實際結晶溫度的差值。

每一種物質都有自己的平衡結晶溫度或者稱為理論結晶溫度,但是,在實際結晶過程中,實際結晶溫度總是低於理論結晶溫度的,這種現象稱為過冷現象,兩者的溫度差值被稱為過冷度。過冷度的大小與冷卻速度密切相關,冷卻速度越快,實際結晶溫度就越低,過冷度就越大;反之冷卻速度越慢,過冷度就越小,實際結晶溫度就更接近理論結晶溫度。

連續冷卻時候,冷卻速度的高低影響相變時過冷度的大小。正是過冷度的大小影響組織形貌和結晶型別。緩慢冷卻時候,合金在不大的過冷度下就發生了相變。

這時候只能結晶析出石墨。過冷度足夠大冷卻速度足夠快時候,就會析出滲碳體。

降溫結晶和冷卻結晶的區別是什麼?

9樓:育龍單招網

降溫結晶和冷卻結晶是一樣的:

降溫結晶:先加熱溶液,蒸發溶劑成飽和溶液,此時降低熱飽和溶液的溫度,溶解度隨溫度變化較大的溶質就會呈晶體析出,叫降溫結晶。

例如:當nacl和kno3的混合物中kno3多而nacl少時,即可採用此法,先分離出kno3,再分離出nacl。

冷卻結晶:「冷卻熱飽和溶液結晶法」簡稱「冷卻熱飽和溶液法」,又稱「降溫結晶法」。

方法是:在較高溫度時,使溶液達到飽和狀態,這樣在溫度降低後,因為物質的溶解度下降,溶液中會析出這種物質的晶體。

工業上,此法常與濃縮聯合使用,先濃縮溶液,然後使用冷卻熱飽和溶液結晶法,得到該溶質結晶,然後離心,得到此種溶質。

10樓:塗秀榮桓巳

降溫結晶和蒸發結晶的。

區別:蒸發結晶指的是溶液通過溶劑的散失(即蒸發),使得溶液達到飽和狀態,繼而達到過飽和狀態。由於在一定的溫度下,一定量的水(或溶劑)所能溶解的某一溶質的質量是有限的,那麼多餘的溶質就會隨著溶劑的減少而析出,即結晶。

冷卻結晶是指飽和溶液通過降低溶液的溫度,使溶質析出的方法。一般來說,溶液的溫度越高,一定質量的溶劑所能溶解的某一溶質的質量越大,那麼降低溶液的溫度,就會有溶質析出。

典型的蒸發結晶的例子是海水曬鹽,冷卻結晶的例子暫時想不出來,不過你可以用一杯熱水加糖,加到糖再也不溶解的情況時,澄清的糖水就是飽和溶液,把它冷卻一段時間後,看到又重新析出固體糖,這就是冷卻結晶。

蒸發結晶和降溫結晶的適用範圍:

蒸發結晶適用於溶解度隨溫度變化不大的溶質,比如nacl、kcl等。因為溶解度變化小,所以不論冷熱都溶解度變化不大,只有通過(加熱蒸發)減少溶劑(水)才能使其析出結晶。

降溫結晶適用於溶解度隨溫度變化大而且是隨溫度降低而降低的溶質,比如nano3、kno3等。高溫時溶解度高,冷卻熱溶液時,其溶解度下降,溶質結晶析出。

什麼叫再結晶?還有再結晶溫度又是怎麼解釋的?

11樓:手機使用者

當退火溫度足夠高、時間足夠長時,在變形金屬或合金的顯微組織中,產生無應變的新晶粒──再結晶核心。新晶粒不斷長大,直至原來的變形組織完全消失,金屬或合金的效能也發生顯著變化,這一過程稱為再結晶。 其中,開始生成新晶粒的溫度稱為開始再結晶溫度,顯微組織全部被新晶粒所佔據的溫度稱為終了再結晶溫度或完全再結晶溫度。

再結晶過程所佔溫度範圍受合金成分、形變程度、原始晶粒度、退火溫度等因素的影響。實際應用中,常用開始再結晶溫度和終了再結晶溫度的算術平均值作為衡量金屬或合金效能熱穩定水平的參量,稱為再結晶溫度。 最低再結晶溫度= 其中:

tm---金屬的熔點,k---k氏溫度。

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