Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kniga-pavlov-s.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.47 Mб
Скачать

Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

Одно из основных положений книги состоит в том, что в традиционной молекулярной модели вещества вообще нет механического и кинетического затвердевания и нет твердого тела; чтобы получить в модели реальное затвердевание, необходимо ввести в модель качественно иные эффекты, выражающие, по-видимому, квантовое "вырождение" атомарной системы. Наиболее простой способ проверить и обосновать это положение состоит в компьютерном определении кинетических свойств в области затвердевания методом молекулярной динамики [68-72]. Цель данной главы - подробное рассмотрение данных компьютерных экспериментов и соответствующих аналитических оценок. Метод не требует каких-либо допущений; его ограничения состоят лишь в том, что при неудачной организации компьютерного эксперимента мощность компьютера может оказаться недостаточной для обсчета системы с достаточно большим числом частиц и с достаточным временем жизни.

2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

Затвердевание, по первоначальному или буквальному смыслу слова, - это появление твердости, переход жидкости в состояние твердого тела. Раньше для многих веществ состояние твердого тела отождествляли с кристаллическим. Сейчас невозможно не принять во внимание стеклообразные, аморфные твердые состояния, которые можно получить современными способами, очевидно, практически у всех веществ. Исследователи аморфных систем определяют твердое тело как состояние системы с вязкостью больше 1012 Па*c. Считается, что "жидкость есть такое тело, части коего свободно движутся друг относительно друга" (Ньютон); при затвердевании части вещества "скрепляются", в результате чего появляется механическая прочность.

На молекулярном уровне почти то же определение затвердевания можно выразить следующим образом: вещество в состоянии простой жидкости есть такое тело, молекулы которого перегруппировываются практически беспрепятственно, безактивационно, ЕV  ЕD  ER  0; их подвижность, как и в газах, ограничена лишь непроницаемостью жестких сердцевин. Твердое тело (как в виде кристалла, так и стекла) имеет жесткую и прочную атомарную структуру, стабильную к перегруппировкам атомов; мерою этой жесткости и стабильности могут служить показатели механической прочности твердого тела; для наших целей удобно выбрать в качестве меры жесткости и стабильности структуры экспериментально измеряемые энергии активации. У твердых тел они составляют примерно 50  RTпл при вязком или пластическом течении, примерно 15  RTпл при диффузии, и др. Между состоянием простой жидкости и состоянием твердого стекла лежит широкий температурный интервал затвердевания, в котором энергии активации нарастают при охлаждении примерно как Т-n, часто как Т-2. Этот интервал можно назвать также интервалом непростой или затвердевающей жидкости.

В прошлом обычно внимание акцентировалось на качественной противоположности свойств жидкости и твердого тела; с этой точки зрения не имеет смысла говорить о величине изменения кинетических свойств при затвердевании. Вопрос часто остаётся неясным и в настоящее время. Потребовалась выполнить значительную работу по систематизации и обобщению опытных данных [7], чтобы получить общую схему изменения кинетических свойств при затвердевании как путем кристаллизации, так и стеклованием. Эти основные параметры реального кинетического затвердевания и должна передать адекватная молекулярная модель вещества; они должны получиться, в частности, в компьютерных экспериментах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]