Вышедшие номера
Анализ процесса образования нанозародышей при структурном фазовом переходе в молекулярных кристаллах нормальных алканов
Переводная версия: 10.1134/S1063783421030069
Егоров В.М.1, Борисов А.К.1, Марихин В.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: victor_egorov1@inbox.ru
Поступила в редакцию: 22 октября 2020 г.
В окончательной редакции: 22 октября 2020 г.
Принята к печати: 28 октября 2020 г.
Выставление онлайн: 12 декабря 2020 г.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы фазовые переходы в гомологическом ряду нормальных алканов - гексадекане (C16H34), гептадекане (C17H36), октадекане (C18H38), нонадекане (C19H40) и эйкозане (C20H42). Устранение методических погрешностей позволило получить истинные значения термодинамических параметров этих переходов. Проведен количественный анализ профилей скачков теплоемкости для твердотельных переходов первого рода на основе теории размытых фазовых переходов, что позволило вычислить размеры нанозародышей новой фазы в объеме старой при структурном фазовом переходе и рассмотреть кинетику их развития. Усовершенствован метод разделения асимметричных пиков теплоемкости на составляющие, позволивший выделить различные стадии развития твердофазных переходов. Ключевые слова: Длинноцепочечные молекулярные кристаллы, н-алканы, теплофизические свойства, размытые фазовые переходы, дифференциальная сканирующая калориметрия.
  1. D.M. Small. The Physical Chemistry of Lipids. Plenum Press, N.Y. (1986). 262 p
  2. Y. Ogawa, N. Nakamura. Bull. Chem. Soc. Jpn. 72, 943 (1999)
  3. В.М. Егоров, В.А. Марихин, Л.П. Мясников. ФТТ 55, 975 (2013)
  4. В.М. Егоров, В.А. Марихин. ФТТ 58, 2482 (2016)
  5. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Статистическая физика. Наука, M. (1976). 514 c
  6. В.М. Егоров, В.А. Марихин. ФТТ 59, 2044 (2017)
  7. K. Illers. Eur. Polym. J. 10 911 (1974)
  8. М. Фишер. Природа критического состояния. Мир, M. (1968). 221 c
  9. Г.А. Малыгин. Успехи физ. наук. 171, 187 (2001)
  10. В. Кенциг. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. ИЛ, М. (1960). 347 c
  11. Г.А. Малыгин. ФТТ 43, 1911 (2001)
  12. В.М. Егоров, В.А. Марихин, Л.П. Мясникова, N. Nakamura. ФТТ 51, 2006 (2009)
  13. В.М. Егоров, В.А. Марихин, Л.П. Мясникова. Высокомолярн. соединения 53, 1722 (2011)
  14. В.М. Егоров, В.А. Марихин, Л.П. Мясникова, П.Н. Якушев. ФТТ 59, 2044 (2017)
  15. D.W. Van Krevelen. Properties of polymers correlations with chemical structure. N. Y. (1972). 480 p
  16. А.А. Аскадский, Л.К. Колмакова, А.А. Тагер, Г.Л. Слонимский, В.В. Коршак. Высокомолярн. соединения 19, 1004 (1977)
  17. G. Strobl, B. Even, E.W. Fischer, W. Piesczek. J. Chem. Phys. 61, 5257 (1974)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.