Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах Doklady Chemistry

  • ISSN (Print) 2686-9535
  • ISSN (Online) 3034-5111

Развитие прикладного варианта теории кристаллизации колмогорова–джонсона–мейла для обработки данных термического анализа. Температуры и энтальпии плавления изотопов германия

Код статьи
10.31857/S2686953524030046-1
DOI
10.31857/S2686953524030046
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 516 / Номер выпуска 1
Страницы
30-38
Аннотация
Разработана прикладная кинетическая модель для обработки ДСК-пиков переходов между состояниями, определяющая температурно-временную зависимость степени перехода и объединяющая упрощенную для практики фундаментальную теорию кристаллизации Колмогорова–Джонсона–Мейла c полуэмпирической моделью Ерофеева. В развитие этой прикладной модели вводится понятие “термодинамического фактора”, разрешающего переход в кинетике фазовых превращений конденсированных сред. Применение нового подхода продемонстрировано на примере исследования зависимостей температуры и энтальпии плавления от средней атомной массы стабильных изотопов германия, данные о которых, как новых химических индивидах, имеют фундаментальный характер и могут служить справочной информацией.
Ключевые слова
термоанализ прикладная теория кристаллизации Колмогорова–Джонсона–Мейла плавление изотопов германия
Дата публикации
18.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
2

Библиография

  1. 1. Gabbott P.L. Principles and Applications of Thermal Analysis. 1st edn. Blackwell Publishing Ltd., 2008. P. 484. https://doi.org/10.1002/9780470697702
  2. 2. Jackson K.A. Kinetic processes crystal growth, diffusion, and phase transitions in materials. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2004. p. 426.
  3. 3. Хеммингер В., Хене Г. Калориметрия. Теория и практика. Пер. с англ. М.: Химия, 1990. с. 176.
  4. 4. Borchard H.J., Daniels F. // J. Am. Chem. Soc. 1957. V. 79. P. 41–46 https://doi.org/10.1021/ja01558a009
  5. 5. Колмогоров А.Н. // Изв. АН СССР. Сер. матем. Т. 1937. № 3. С. 355—359.
  6. 6. Johnson W.A., Mehl R.F. // Trans. AIME. 1939. V. 135. P. 416–442.
  7. 7. Беленький В.З. Геометрико-вероятностные модели кристаллизации. М.: Наука, 1980. с. 88.
  8. 8. Sestaik J., Berggren G. // Thermochim. Acta. 1971. V. 3. Р. 1–12. https://doi.org/10.1016/0040-6031 (71)85051-7
  9. 9. Янг Д. Кинетика разложения твердых веществ. Пер. с англ. М.: Мир, 1969. с. 263.
  10. 10. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика, М.: Физматлит, 2001. Т. 10. с. 536.
  11. 11. Kut’in A.M., Plekhovich A.D., Balueva K.V., Sukhanov M.V., Evdokimov I.I. // J. Non-Cryst. Solids. 2022. V. 582. 121440. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121440
  12. 12. Кутьин А.М., Плехович А.Д., Суханов М.В., Балуева К.В. // Неорг. матер. 2019. Т. 55. № 10. С. 1101–1107. https://doi.org/10.1134/S0020168519080053
  13. 13. Кутьин А.М., Плехович А.Д., Дорофеев В.В. // Неорг. матер. 2016. Т. 52. № 6. С. 656–663. https://doi.org/10.7868/S0002337X16060063
  14. 14. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. М.: Наука, 1987. с. 502.
  15. 15. Кубо Р. Термодинамика. Пер. с англ. М: Мир, 1970. С. 264.
  16. 16. Berglund M., Wieser M.E. // Pure Appl. Chem. 2011. V. 83. № 2. P. 397–410. http://dx.doi.org/10.1351/PAC-REP-10-06-02
  17. 17. Churbanov M.F., Gavva V.A., Bulanov A.D., Abrosimov N.V., Kozyrev E.A., Andryushchenko I.A., Lipskii V.A., Adamchik S.A., Troshin O.Yu., Lashkov A.Yu., Gusev A.V. // Cryst. Res. Technol. 2017. V. 52. № 4. P. 1700026. https://doi.org/10.1002/crat.201700026
  18. 18. Gavva V.A., Bulanov A.D., Kut’in A.M., Plekhovich A.D., Churbanov M.F. // Phys. B Cond. Matter. 2018. V. 537. P. 12–14. https://doi.org/10.1016/j.physb.2018.01.056
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека