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【24h】

Werkstoffeigenschaften aus dem Blickwinkel der Festkorperphysik - eine auch ins Philosophische hineinreichende Betrachtung - Teil 2

机译:从固体物理学的角度看材料的特性-也应考虑到哲学的因素-第2部分

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摘要

Fur den ublichen, uns allen bekannten Fall gilt: Heizt man einen makroskopischen kristallinen Festkorper wie zum Beispiel ein Stuck Metall bestandig auf, so erhoht sich seine Temperatur so lange, bis die Schmelztemperatur erreicht ist. Ab da bleibt die Schmelztemperatur jedoch, trotz andauernder Warmezufuhr, konstant, bis der ganze Festkorper geschmolzen ist. Das heisst, die zugefuhrte Warme wird, wie wir alle wissen, ausschliesslich dazu verwendet, den Kristallverband aufzulosen. Erst wenn der Festkorper vollstandig geschmolzen ist, kann sich bei weiterer Warmezufuhr die Temperatur (nunmehr der Schmelze, das heisst der jetzt ausschliesslich vorhandenen .flussigen Phase'] weiter erhohen. Wie gesagt, auf der einen Seite ist dieses Szenario jedem von uns vertraut, denn das Schmelzen von festen Korpern stellt einen der am haufigsten im Alltagsleben beobachteten Phasenubergange dar. Auf der anderen Seite soll es aber noch keine in allen ihren Einzelheiten hinreichend akzeptierte Theorie geben, die diesen Vorgang auf einer (sub)-mikrosko-pischen Langenskala, bei Nanopartikeln also, quantitativ beschreibt, siehe [Dippel, M.: "Charakterisierung des Schmelzverhaltens selbstorganisierter Indium-Nanostrukturen auf Wse_2 -Substraten", Dissertation Konstanz, Dezember 2000]. Hier ein fast wortwortlich wiedergegebenes Zitat aus dieser Arbeit
机译:对于我们大家都知道的通常情况,适用以下条件:如果连续加热宏观结晶固体(例如一块金属),则其温度会升高直到达到熔化温度。从那时起,尽管不断地提供热量,熔融温度仍保持恒定,直到整个固体融化为止。众所周知,这意味着所提供的热量仅用于溶解晶体结构。只有当固体完全熔化后,温度(现在是熔化物,即现在唯一存在的“液相”)才会随着热量的增加而增加,正如我所说,一方面,我们所有人都熟悉这种情况,因为固体的熔化代表了日常生活中最常观察到的相变之一,另一方面,还没有一种在其所有细节上都足以被纳米级(亚)微观尺度描述的过程的理论被充分接受。因此,进行了定量描述,请参见[Dippel,M .:“在Wse_2衬底上自组织铟纳米结构的熔化行为的表征”,《论文集》,康斯坦茨,2000年12月]这是此著作的引文,几乎逐字复制。

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