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热力学和动力学定制所需显微结构的产品
有时,“形核”这一术语被随意地用于任意一个新相出现的过
程。在这种情况下,有关形核过程的精确定义并不令人满意。例如
,新相可以通过不可逆的聚集而长大,并非随机产生和溶解。一些
相变过程可以认为与形核过程相似。高温时,弥散相会发生粗化过
程,其中较大的弥散粒子长大而较小的粒子收缩消失。在这一过程
中,弥散相演化成数量较少的大尺寸第二相粒子,降低了基体相和
第二相之间总的界面积。这一过程通常称为奥斯特瓦尔德(Ostwald
)熟化,熟化过程中存在临界尺寸,大于临界尺寸的粒子长大,小
于它的粒子收缩,但该过程不涉及形核。虽然临界尺寸类似于临界
核心,但这一临界尺寸是如此之大,以至于分子尺度的起伏变得不
重要,而且粒子的长大和收缩基本上是确定的。另一方面,如果粒
子足够细小,起伏现象或许会起到重要的作用,例如纳米晶在非晶
相中的长大。
在其他情况下,形核虽然是必须的,但不是启动整个相变过程
的控制因素。例如,催化剂表面发生形核,其随后的长大可用竞争
(有可能通过热量或溶质进行调节)来描述,在长大过程中只有一些
核心可参与相变的全程,然后主要由长大过程控制显微结构的演化
。只有在限制热力学和动力学条件的情况下才可以观察到形核。所
以在某些情况下,形核起到的作用或许不明显但仍然重要。这种情
况下,确定相变机理和形核作用的细节非常困难甚至不可能。
形核是很多相变最先进行的过程,有效控制这一过程往往具有
重要的实际意义。例如,根据技术需求定制所需显微结构的产品,
其关键在于对形核的控制能力,它也是一些生物有机体生存的基础
。由形核步骤控制的装饰画,陶艺家通过控制形核的条件,在非晶
釉区创作了赏心悦目的结晶图案。每个结晶区的长大是不同形核因
素作用的结果。触发形核因素的顺序和随后核心的长大引起的非晶
相的消失决定了图案的样式
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