Вышедшие номера
Влияние термического сопротивления на особенности развития фазовых переходов в н-тетракозане
Борисов А.К. 1, Гурьева С.А. 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: 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.
  1. K. Pielichowska, K. Pielichowski. Prog. Mater. Sci. 65, 67 (2014)
  2. L.F. Cabeza. Advances in Thermal Energy Storage Systems: Methods and Applications. Woodhead Publishing, Cambridge (2015). 708 p
  3. I. Dincer, M.A. Rosen. Thermal Energy Storage: Systems and Applications. 3rd ed. Wiley, Hoboken, NJ (2021). 672 p
  4. N. Kaushik, P. Saravanakumar, S. Dhanasekhar, R. Saminathan, M.L. Rinawa, R. Subbiah, R. Sharma, P.M. Kumar. Mater. Today: Proc. 62, 1702 (2022)
  5. M. Zare, K.S. Mikkonen. Adv. Funct. Mater. 33, 2213455 (2023)
  6. A.S. Fleischer. Thermal Energy Storage Using Phase Change Materials: Fundamentals and Applications. Springer, Cham, Switzerland (2015). XIV, 256 p
  7. B. Zalba, J.M. Marin, L.F. Cabeza, H. Mehling. Appl. Therm. Eng. 63, 3, 251 (2003)
  8. S.D. Sharma, H. Kitano, K. Sagara. Res. Rep. Fac. Eng. Mie Univ. 29, 31 (2004)
  9. В.М. Егоров, А.К. Борисов, В.А. Марихин. Письма в ЖТФ 45, 23, 38 (2019)
  10. 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)
  11. S. Mondal. Appl. Therm. Eng. 28, 1536 (2008)
  12. N.R. Jankowski, F.P. McCluskey. Appl. Energy. 113, 1525 (2014)
  13. R. Vicente, T. Silva. Appl. Therm. Eng. 67, 1-2, 24 (2014)
  14. A. Sari, C. Alkan, D.K. Dovguscu, A. Biser. Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 126, 42 (2014)
  15. Y. Cui, J. Xie, J. Liu, J. Wang, S. Chen. Adv. Mech. Eng. 9, 6, 1 (2017)
  16. D.K. Mishra, C. Bhowmik, S. Bhowmik, K.M. Pandey. Environ. Sci. Pollut. Res. 29, 43556 (2022)
  17. M. Dirand, M. Bouroukba, V. Chevallier, D. Petitjean, E. Behar, V. Ruffier-Meray. J. Chem. Eng. Data. 47, 2, 115 (2002)
  18. T. Barz, A. Sommer. Int. J. Heat Mass Transfer. Part C 127, 701 (2018)
  19. В.М. Егоров, А.К. Борисов, В.А. Марихин. ФТТ 63, 3, 406 (2021)
  20. А.К. Борисов, С.А. Гурьева, В.А. Марихин. ФТТ 67, 11, 2136 (2025)
  21. В.А. Берштейн, В.М. Егоров. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров. Химия, Ленингр. отд-ние, Ленинград (1990)
  22. В.М. Егоров, В.А. Марихин, Л.П. Мясникова, П.Н. Якушев. ФТТ 59, 10, 2044 (2017)
  23. M. Ryu, M. Romano, J.C. Batsale, C. Pradere, J. Morikawa. Quant. InfraRed Thermogr. J. 13, 2, 123 (2016)
  24. А.К. Борисов, В.А. Марихин, В.М. Егоров. ФТТ 66, 5, 752 (2024)
  25. G. Ungar. J. Chem. Phys. 87, 4, 689 (1983)
  26. Y. Cho, M. Kobayashi, H. Tadokoro. J. Chem. Phys. 84, 8, 4636 (1986)
  27. A.A. Schaerer, C.J. Busso, A.E. Smith, L.B. Skinner. J. Am. Chem. Soc. 77, 2017 (1955)
  28. D.M. Small. The Physical Chemistry of Lipids: From Alkanes to Phospholipids. Plenum Press, N. Y. (1986)
  29. M. Dirand, M. Bouroukba, V. Chevallier, D. Petitjean. J. Chem. Eng. Data. 47, 115 (2002)
  30. D. Mondieig, F. Rajabalee, V. Metivaud, H.A.J. Oonk, M.A. Cuevas-Diarte. Chem. Mater. 16, 786 (2004)
  31. S.D. Sharma, K. Sagara. Int. J. Green Energy. 2, 1, 1 (2005)
  32. A.-J. Briard, M. Bouroukba, D. Petitjean, N. Hubert, M. Dirand. J. Chem. Eng. Data. 48, 3, 497 (2003)
  33. A. Sari, C. Alkan, D.K. Dovguscu, C. Kizil. Solar Energy. 115, 195 (2015)
  34. Z. Achour-Boudjema, M. Bouroukba, D. Balesdent, E. Provost, M. Dirand. J. Therm. Anal. 50, 685 (1997)
  35. Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. Физика размытых фазовых переходов. Изд-во Ростов. ун-та, Ростов (1983). 350 с
  36. Г.А. Малыгин. УФН 171, 187 (2001)
  37. 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.