Влияние термического сопротивления на особенности развития фазовых переходов в н-тетракозане
Борисов А.К.
1, Гурьева С.А.
1, Марихин В.А.
11Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

Email: Borisov.ak@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 26 мая 2026 г.
Принята к печати: 27 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 28 июля 2026 г.
С помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии для монодисперсного н-тетракозана обнаружено, что изменение массы образца может не только вносить методические ошибки вследствие увеличения термического сопротивления, но и оказывать влияние на кинетику развития твердофазного перехода. При значительном уменьшении массы образца наблюдается увеличение объемов нанозародышей новой фазы и исчезновение второй стадии гетерогенного размытого твердофазного перехода, что соответствует более упорядоченной надмолекулярной структуре с меньшим количеством дефектов. Установлено, что для корректного анализа кинетики развития фазовых переходов необходимо проводить исследования на образцах очень малых масс, для н-алканов <0.1 mg. С целью устранения артефактов, возникающих на таких термограммах и затрудняющих анализ, предложен метод усреднения экспериментальных термограмм, позволяющий значительно увеличить разрешающую способность и информативность методов термического анализа. Ключевые слова: фазовые переходы, калориметрия, термический анализ, материалы с изменяющейся фазой, н-алканы.
- K. Pielichowska, K. Pielichowski. Prog. Mater. Sci. 65, 67 (2014)
- L.F. Cabeza. Advances in Thermal Energy Storage Systems: Methods and Applications. Woodhead Publishing, Cambridge (2015). 708 p
- I. Dincer, M.A. Rosen. Thermal Energy Storage: Systems and Applications. 3rd ed. Wiley, Hoboken, NJ (2021). 672 p
- N. Kaushik, P. Saravanakumar, S. Dhanasekhar, R. Saminathan, M.L. Rinawa, R. Subbiah, R. Sharma, P.M. Kumar. Mater. Today: Proc. 62, 1702 (2022)
- M. Zare, K.S. Mikkonen. Adv. Funct. Mater. 33, 2213455 (2023)
- A.S. Fleischer. Thermal Energy Storage Using Phase Change Materials: Fundamentals and Applications. Springer, Cham, Switzerland (2015). XIV, 256 p
- B. Zalba, J.M. Marin, L.F. Cabeza, H. Mehling. Appl. Therm. Eng. 63, 3, 251 (2003)
- S.D. Sharma, H. Kitano, K. Sagara. Res. Rep. Fac. Eng. Mie Univ. 29, 31 (2004)
- В.М. Егоров, А.К. Борисов, В.А. Марихин. Письма в ЖТФ 45, 23, 38 (2019)
- S.H. Lee, S.J. Yoon, Y.G. Kim, Y.C. Choi, J.H. Kim, J.G. Lee. Korean J. Chem. Eng. 24, 2, 332 (2007)
- S. Mondal. Appl. Therm. Eng. 28, 1536 (2008)
- N.R. Jankowski, F.P. McCluskey. Appl. Energy. 113, 1525 (2014)
- R. Vicente, T. Silva. Appl. Therm. Eng. 67, 1-2, 24 (2014)
- A. Sari, C. Alkan, D.K. Dovguscu, A. Biser. Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 126, 42 (2014)
- Y. Cui, J. Xie, J. Liu, J. Wang, S. Chen. Adv. Mech. Eng. 9, 6, 1 (2017)
- D.K. Mishra, C. Bhowmik, S. Bhowmik, K.M. Pandey. Environ. Sci. Pollut. Res. 29, 43556 (2022)
- M. Dirand, M. Bouroukba, V. Chevallier, D. Petitjean, E. Behar, V. Ruffier-Meray. J. Chem. Eng. Data. 47, 2, 115 (2002)
- T. Barz, A. Sommer. Int. J. Heat Mass Transfer. Part C 127, 701 (2018)
- В.М. Егоров, А.К. Борисов, В.А. Марихин. ФТТ 63, 3, 406 (2021)
- А.К. Борисов, С.А. Гурьева, В.А. Марихин. ФТТ 67, 11, 2136 (2025)
- В.А. Берштейн, В.М. Егоров. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров. Химия, Ленингр. отд-ние, Ленинград (1990)
- В.М. Егоров, В.А. Марихин, Л.П. Мясникова, П.Н. Якушев. ФТТ 59, 10, 2044 (2017)
- M. Ryu, M. Romano, J.C. Batsale, C. Pradere, J. Morikawa. Quant. InfraRed Thermogr. J. 13, 2, 123 (2016)
- А.К. Борисов, В.А. Марихин, В.М. Егоров. ФТТ 66, 5, 752 (2024)
- G. Ungar. J. Chem. Phys. 87, 4, 689 (1983)
- Y. Cho, M. Kobayashi, H. Tadokoro. J. Chem. Phys. 84, 8, 4636 (1986)
- A.A. Schaerer, C.J. Busso, A.E. Smith, L.B. Skinner. J. Am. Chem. Soc. 77, 2017 (1955)
- D.M. Small. The Physical Chemistry of Lipids: From Alkanes to Phospholipids. Plenum Press, N. Y. (1986)
- M. Dirand, M. Bouroukba, V. Chevallier, D. Petitjean. J. Chem. Eng. Data. 47, 115 (2002)
- D. Mondieig, F. Rajabalee, V. Metivaud, H.A.J. Oonk, M.A. Cuevas-Diarte. Chem. Mater. 16, 786 (2004)
- S.D. Sharma, K. Sagara. Int. J. Green Energy. 2, 1, 1 (2005)
- A.-J. Briard, M. Bouroukba, D. Petitjean, N. Hubert, M. Dirand. J. Chem. Eng. Data. 48, 3, 497 (2003)
- A. Sari, C. Alkan, D.K. Dovguscu, C. Kizil. Solar Energy. 115, 195 (2015)
- Z. Achour-Boudjema, M. Bouroukba, D. Balesdent, E. Provost, M. Dirand. J. Therm. Anal. 50, 685 (1997)
- Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. Физика размытых фазовых переходов. Изд-во Ростов. ун-та, Ростов (1983). 350 с
- Г.А. Малыгин. УФН 171, 187 (2001)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 43, 1911 (2001).
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.