Вышедшие номера
Гетерогенная природа многостадийных твердофазных переходов в четных нормальных алканах --- триаконтане, дотриаконтане и гексатриаконтане
Борисов А.К. 1, Гурьева С.А. 1, Егоров В.М. 1, Марихин В.А. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Borisov.ak@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 16 сентября 2024 г.
В окончательной редакции: 16 сентября 2024 г.
Принята к печати: 17 сентября 2024 г.
Выставление онлайн: 28 октября 2024 г.

Проведено прецизионное исследование процесса фазовых превращений при нагревании н-алканов: триаконтана C30H62, дотриаконтана C32H66 и гексатриаконтана C36H74 - методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Фазовые превращения в твердом состоянии рассмотрены с точки зрения теории размытых фазовых переходов, что позволило на основании анализа формы пиков теплоемкости выделить три индивидуальные стадии в процессах развития переходов и провести их независимый анализ. Установлен единый для рассматриваемых гомологов н-алканов механизм структурных трансформаций из исходной моноклинной модификации в ротационную фазу через промежуточные орторомбическую и моноклинную фазы. Каждое из фазовых превращений охарактеризовано в приближении гетерогенного развития фазового перехода. Установлена критическая длина цепи н-алкана, необходимая для реализации твердофазного перехода. Ключевые слова: длинноцепочечные молекулярные кристаллы, н-алканы, фазовые переходы, ротационно-кристаллические фазы, дифференциальная сканирующая калориметрия.
  1. M.G. Broadhurst. J. Res. Natl. Bur. Stand. 66A, 3, 241 (1962)
  2. E.B. Sirota, H.E. King, D.M. Singer, H.H. Shao. J. Chem. Phys. 98, 7, 5809 (1993)
  3. E.B. Sirota, D.M. Singer. J. Chem. Phys. 101, 12, 10873 (1994)
  4. A.-J. Briard, M. Bouroukba, D. Petitjean, N. Hubert, M. Dirand. J. Chem. Eng. Data. 48, 3, 497 (2003)
  5. S. Nene, E. Karhu, R.L. Flemming, J.L. Hutter. J. Cryst. Growth. 311, 4770 (2009)
  6. E. Blazquez-Blazquez, R. Barranco-Garci a, M.L. Cerrada, J.C. Marti nez, E. Perez. Polymers 12, 6, 1341 (2020)
  7. D. Cholakova, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov. Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. 634, 127926 (2022)
  8. C.M. Earnest, J. Jones, A. Dunn. Thermo 2, 302 (2022)
  9. J. Doucet, I. Denicolo, A.F. Craievich. J. Chem. Phys. 75, 3, 1523 (1981)
  10. J. Doucet, I. Denicol\`o, A.F. Craievich, A. Collet. J. Chem. Phys. 75, 10, 5125 (1981)
  11. I. Denicol\`o, J. Doucet, A.F. Craievich. J. Chem. Phys. 78, 3, 1465 (1983)
  12. G. Ungar. J. Phys. Chem. 87, 4, 689 (1983)
  13. J. Doucet, I. Denicolo, A.F. Craievich, C. Germain. J. Chem. Phys. 80, 4, 1647 (1984)
  14. M. Dirand, M. Bouroukba, V. Chevallier, D. Petitjean, E. Behar, V. Ruffier-Meray. J. Chem. Eng. Data 47, 2, 115 (2002)
  15. A. Muller. Proc. Royal Soc. A138, 836, 514 (1932)
  16. А.И. Китайгородский. Молекулярные кристаллы. Наука, М. (1971). 424 с
  17. B. Ewen, D. Richter. J. Chem. Phys. 69, 7, 2954 (1978)
  18. J.-P. Gorce, S.J. Spells, X.-B. Zeng, G. Ungar. J. Phys. Chem. B 108, 10, 3130 (2004)
  19. P.A.S.R. Wickramarachchi, S.J. Spells, D.S.M. de Silva. J. Phys. Chem. B 111, 7, 1604 (2007)
  20. H.M.M. Shearer, V. Vand. Acta Cryst. 9, 379 (1956)
  21. P.W. Teare. Acta Cryst. 12, 294 (1959)
  22. A. Keller. Philos. Mag. 6, 329 (1961)
  23. A.A. Schaerer, C.J. Busso, A.E. Smith, L.B. Skinner. J. Am. Chem. Soc. 77, 2017 (1955)
  24. P.R. Templin. Ind. Eng. Chem. 48, 154 (1956)
  25. P.K. Sullivan. J. Res. Natl. Bur. Stand. 78A, 2, 129 (1974)
  26. K. Takamizawa, Y. Ogawa, T. Oyama. Polym. J. 14, 6, 441 (1982)
  27. C.M.L. Atkinson, M.J. Richardson. Trans. Faraday Soc. 65, 1749 (1969)
  28. P.K. Sullivan, J.J. Weeks. J. Res. Natl. Bur. Stand. 74A, 2, 203 (1970)
  29. T. Asano. J. Phys. Soc. Jpn. 54, 4, 1403 (1985)
  30. T. Asano, Md.F. Mina, I. Hatta. J. Phys. Soc. Jpn. 65, 6, 1699 (1996)
  31. Md.F. Mina, T. Asano, H. Takahashi, I. Натта, K. Ito, Y. Amemiya. Jpn. J. Appl. Phys. 36, 5616 (1997)
  32. K.-i. Tozaki, H. Inaba, H. Hayashi, C. Quan, N. Nemoto, T. Kimura. Thermochimica Acta 397, 155 (2003)
  33. В.М. Егоров, В.А. Марихин. ФТТ 58, 12, 2482 (2016)
  34. В.М. Егоров, В.А. Марихин, Л.П. Мясникова, П.Н. Якушев. ФТТ 59, 10, 2044 (2017)
  35. В.М. Егоров, А.К. Борисов, В.А. Марихин. ФТТ 63, 3, 406 (2021)
  36. А.К. Борисов, В.А. Марихин, В.М. Егоров. ФТТ 66, 5, 752 (2024)
  37. В.М. Егоров, В.А. Марихин, Л.П. Мясникова. Высокомолек. соед. 47Б, 2191 (2005)
  38. М. Фишер. Природа критического состояния. Мир, М. (1968). 221 с
  39. Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. Физика размытых фазовых переходов. Изд-во Ростов. ун-та, Ростов (1983). 350 с
  40. Г.А. Малыгин. УФН 171, 187 (2001)
  41. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Статистическая физика. Наука, M. (1976). 514 c
  42. Г.А. Малыгин. ФТТ. 43, 1911 (2001)
  43. W.M. Haynes. CRC Handbook of Chemistry and Physics (96th ed.). CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL. (2015). 2677 p
  44. S.C. Nyburg, J.A. Potworowski. Acta Cryst. B 29, 347 (1973)
  45. D.W. Van Krevelen. Properties of polymers correlations with chemical structure. N. Y. (1972). 480 p
  46. Б. Вундерлих. Физика макромолекул. T. 1. Мир, М. (1976). 624 с.

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.