Áhrif grafens á breyttar malbikssmábyggingar byggðar á atómaflasmásjá Ⅱ
May 29, 2023
3.4. Umfjöllun um malbiksmíkróbyggingu byggt á kenningu um vökva-fast fasa umbreytingu
Við kælingu geta sumir hluti bráðins malbiks orðið fyrir fljótandi-föstu fasaumskipti, sem leiðir af sér áfangaskil í malbiki. "Býflugnabyggingin" er niðurstaðanaf fasaskilum í malbiki. Samkvæmt Gibbs getur fasabreytingarferlið veriðflokkað í tvennt, þ.e. kjarnavaxtarfasabreyting og samfelld fasabreyting.

Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um Cistanche jurtir fyrir öldrun

Mynd 6.Hæðardreifing malbiks smágerð
3.4. Umfjöllun um malbikaða örbygginguum vökva-fasta fasa umbreytingarkenninguna
Að okkar mati, myndun "bee structures" og áhrif grafens áHægt er að útskýra "býflugnamannvirki" með basic kenningin um "vökva-fast fasaskipti". Samkvæmt varmafræðilegu jafnvægim kenningu, fasaskipti geta átt sér stað tilmynda nýjan áfanga þegar efnið er kalted til fasaskiptahitastigsins. SemMynd 6.Hæðardreifing malbiks smágerð.3.4.1. Greining á myndun „Bee Structure“Það hefur verið deilt um myndun „býflugnabyggingarinnar“ og að okkar mati „býfluganmannvirki" malbiks eru vegna vaxkristöllunar eða tengsla sem fela í sér vax ogönnur steypa (svo sem malbik og breytiefni). Við frystingu á malbiki, hráolíuog olíuleifar—kolvetnisblöndur með háa bræðslumark sem geta fallið úrmeð kristöllun - eru sameiginlega þekkt sem vax. Vax er mikilvægt fyrir myndun „býflugunnaruppbygging." Útlit nálarflaga kristalla eftir kælingu táknar tilvistörkristallað vax í malbiki [37].
Vaxkristöllun felur í sér umskipti frá kjarnafósturvísi yfir í kristalkjarna, fylgt eftir með kristal. Við kælingu, alkansameindirnar sem dreifðustbreytist handahófskennt í bráðnu malbiki úr háu fríorkuástandi (fljótandi ástandi) í lágtfríorkuástand (kristallað ástand), þar sem alkansameindir eru innan skammser raðað skipulega til að mynda kjarnafósturvísa „kjarnafósturvísisins“ sem auðveldarfrekari myndun stöðugs kristalskjarna. Kjarnafósturvísir er forsenda þessbyggingu kjarna. Hins vegar mun kjarnafósturvísirinn sundrast ef hitastigiðeykst, en það mun mynda stöðugan kjarna sem mun stækka og þróa kristalla efbræðsla heldur áfram að kólna. Kristöllunarferlið felur í sér kjarnamyndunog kornvöxtur, sem bæði krefjast viðeigandi ofurkælingarstigs. Eins oghitastig lækkar munu þessar sameindir gangast undir samfellda tengingu–brot ogbeinbrot – tengdu ferlið til að mynda raðaða grindarpunkta þar til mikilvægri stærð er náð (nýttstöðugt ástand), þ.e. kristalkjarni [38]. Að lokum munu aðrar nærliggjandi sameindir alltafhylja kristalgrindarpunktana og mynda smám saman þunnt sneiðskipulag sem nálgastkristalkjarna og veldur því að kristalskjarninn þróast í nálarlaga kristal.

Vöxtur kristals á sér stað á svæðinu þar sem fjölliðunarorkan er á millikristal og ókeypis paraffín eru mest, sem leiðir til hraðasta vaxtar blaðsinsuppbygging staðsett á hlið kristalkjarna. Í öðrum hlutum örkristallaðsvax og malbik, asfalten sameindir þjóna sem kjarni fyrir uppsöfnun kristalsklasa og þróa þá frekar í "býflugnamannvirki." Þegar malbikskerfið erkælt niður undir kristöllunarhitastigið, olían í malbikinu beggja vegnatopplag mun hækka meðfram tindinum, sem getur talist háræðafyrirbæri íbráðið malbik [39]. Mynd7 sýnir skýringarmynd af úrkomu býflugunnarmannvirki." Í bráðnu ástandi, malbikshlutir (mettuð efni, arómatísk efni, kvoða ogasfaltenum) er blandað saman í einsleitt ástand. Í kjölfarið, með breytingum, verðurgraphene modifier er jafnt dreift í bráðnu malbikinu til að mynda einsleittkerfi. Við kælingu verða grafen og asfalten að kjarnakjörnum ogvax mun kristallast auðveldlega, sem leiðir til „býflugnamannvirkja“.

3.4.2. Áhrif grafen á býflugnabyggingar malbiks
Fyrri ályktanir bentu til þess að breytt grafen "bee mannvirki" appærð í meira magni og voru minni en grunnmalbikið. The fyrirtenging kristalskjarna er fyrsta skrefið í kristöllun og kjarnamyndunarferliðhægt að flokka í ójafna og einsleita kjarna byggða á kristalkjarnamyndunarkenningu. Einsleit kjarnamyndun vísar til sömu líkur á kjarna genmyndun í vankældum bræðslu. Á sama tíma vísar óeiginleg kjarnamyndun til fyrirtengingarferli sem auðveldað er af ýmsum hvatastöðum eins og yfirborði, viðmóti,sprungur og veggir.
Líkami stöðuga grafenbreytibúnaðarins verður hvarfastaður fyrir kjarnamyndun í breyttu malbiki og flokkast þetta undir ósamhæfða kjarnamyndun.Innlimun grafens veitir fjölda kjarnamyndunarstaða og tengi fyrirsjá reglulega (kúlulaga) sniðmát sem hægt er að setja vaxsameindir á [40].Barinnflokkur ósamhvers kjarna (∆Gk*) er minna en einsleit kjarnamyndun(∆Gk), og sambandið er til staðar í malbikinu, eins og sýnt er í jöfnu (3), þar semθrepresendir snertihornið milli hettulaga kjarna og flats undirlags, eins og sýnt er íklassíska kjarnakenningin. Mynd 8 shá húfulaga líkanið af inhomogeneouskjarnamyndun.Cosθer hægt að reikna út frá jöfnu Young (jöfnu (4)). Í jöfnu 4, nl, sl,og snvísa til frjálsra gagnaflataorku á millikjarni og vökvi, undirlagogundirlag og kjarna, í sömu röð. f(0) er hægt að fá úr jöfnu (5) af rúmfræðilegu sambandi hettulíkans og gildi þess er minna en eða jafnt og 1.


Þegar kristalskjarninn myndast á kjarnaefninu, kjarnahindrunminnkar með snertihorninu (θ), og óeiginleg kjarnamyndunarhindrun er lægrien einsleita kjarnahindrun, sem auðveldar kristöllun. Í grunninummalbik, asfalten getur þjónað sem kjarnaefni. Aftur á móti, í grafen-breyttmalbik, jafndreift grafen í malbik mun deila hlutverki sínu sem kjarnaefnimeð malbiki. Þó að hægt sé að losa vax með ójafnri kjarnamyndun í báðumgrunn og breytt malbik, mun fjöldi kjarnaefnisagna í báðum tilvikum vera mismunandi.Að okkar mati getur grafenbreytirinn þjónað sem viðbótardreifður kjarnimiðstöð sem auðveldar myndun fjölda smærri vaxkristalla [41]. Þess vegna,fjöldi "býflugnamannvirkja" í grafenbreyttu malbikinu verður meiri en þaðaf grunnmalbikinu. Að auki getur grafen leitt til lægra "býflugnabyggingar" rúmmálsfyrst og fremst vegna myndun tiltölulega þétts hlaupnets í breyttumalbik. Að okkar mati er myndun „bíamannvirkjanna“ flokkuð undir dreifingufasaskipti, og aukin seigja breytts malbiks hindrar útbreiðslu ogflutningur vaxsameinda

Hægt er að útskýra vaxtarstig „býflugnabyggingarinnar“ út frá útbreiðslukenningum.Ítarleg skýring hefur verið kynnt í fyrri rannsókn okkar [27]. Í malbiki, lægriseigja leiðir til færri millisameindasamskipta, en minni ónæmur kraftur í átt aðflutningur leiðir til hærri sameindaflutningshraða, sem auðveldar flutning ámalbikshlutar. Seigja grunnmalbiksins er minni en grafen-breyttsmalbik. Vaxhlutarnir geta þannig flutt fljótt í grunnmalbikiðauðvelda þróun „býflugnabyggingarinnar“.
Á sama tíma, fjölda kjarnastaðir í grunnmalbikinu eru minni en á grafenbreyttu malbikinu. Þess vegna,malbikuð "bíabygging" grunnmalbiksins stækka og dreifing þeirra erá víð og dreif. Á meðan er seigja breytta malbiksins mikil, sem leiðir til lágsflutningshraða vaxsameindanna. Ennfremur getur grafen sem asfalten þjónaðsem kjarnasvæði og hindra flutning agna. Þættirnir hér að ofan geta leitt til þessmikið magn og smærri "býflugnavirki" í breyttu malbiki
Smáformgerð óaldraðs og aldraðs grunnmalbiks og grafenbreytts semphalt voru rannsökuð í gegnum AFM. Smámyndafbrigðin voru borin saman og greind.Myndunarkerfi malbikaðra "býflugnamannvirkja" og áhrif grafens áRætt var um „býflugnamannvirki“. Helstu niðurstöður sem fengust eru þessar:
(4) Grunnefnisreglur, fasabreytingakenning og dreifingarkenning vorukynnt til að greina vaxtarformgerð „býflugnamannvirkjanna“.

Heimildir
1. Sun, D.; Yu, F.; Li, L.; Lin, T.; Zhu, XY Áhrif efnasamsetningar og uppbyggingar malbiksbindiefna á sjálfsheilun.Constr.Byggja. Mater.2017, 133, 495–501. [CrossRef]
2. Lyne, Å.L.; Wallqvist, V.; Rutland, MW; Claesson, P.; Birgisson, B. Yfirborðshrukkur: Fyrirbærið sem veldur býflugum í jarðbiki.J. Mater. Sci.2013, 48, 6970–6976. [CrossRef]
3. Loeber, L.; Sutton, O.; Morel, JVJM; Valleton, JM; Muller, G. Nýjar beinar athuganir á malbiki og malbiksbindiefni eftirskönnun rafeindasmásjár og atómkraftssmásjár.J. Microsc.1996, 182, 32–39. [CrossRef]
4. Pauli, AT; Grimes, RW; Beemer, AG; Turner, TF; Branthaver, JF Formfræði malbiks, malbiksbrota og líkansvaxbætt malbik rannsakað með frumeindakraftsmásjá.Alþj. J. Pavement Eng.2011, 12, 291–309. [CrossRef]
5. Jäger, A.; Lackner, R.; Eisenmenger-Sittner, C.; Blab, R. Auðkenning fjögurra efnisfasa í jarðbiki með atómaflismásjárskoðun.Road Mater. Gangstétt Des.2004, 5, 9–24. [CrossRef]
6. De Moraes, MB; Pereira, RB; Simão, RA; Leite, LFM Háhita AFM rannsókn á CAP 30/45 penna bekk jarðbiki.J. Microsc.2010, 239, 46–53. [CrossRef] 7. Másson, JF; Leblond, V.; Margeson, J. Bitumen formgerð með fasa-greiningu atómkrafts smásjá.J. Microsc.2006, 221, 17–29. [CrossRef]
8. Li, R.; Wang, P.; Xue, B.; Pei, J. Tilraunarannsókn á öldrunareiginleikum og breytingum á malbiki Trinidad Lakebreytt jarðbiki.Constr. Byggja. Mater.2015, 101, 878–883. [CrossRef]
9. Xing, C.; Liu, L.; Li, M. Efnasamsetning og öldrun Eiginleikar línulegra SBS breyttra malbiksbindiefna.Orkueldsneyti2020, 34, 4194–4200. [CrossRef]
10. Hung, AM; Fini, EH AFM rannsókn á malbiksbindiefni „bí“ mannvirkjum: Uppruni, vélrænt brot, staðfræðileg þróun ogtilraunagripir.RSC Adv.2015, 5, 96972–96982. [CrossRef]
11. Ji, X.; Hou, Y.; Zou, H.; Chen, B.; Jiang, Y. Rannsókn á yfirborðssmásjárfræðilegum eiginleikum malbiks byggt á frumeindakraftsmásjá.Constr. Byggja. Mater.2020, 242, 118025. [CrossRef]
12. Hung, AM; Goodwin, A.; Fini, EH Áhrif váhrifa af vatni á jarðbiki yfirborðs örbyggingu.Constr. Byggja. Mater.2017, 135, 682–688. [CrossRef]
13. Ma, Y.; Li, L.; Wang, H.; Wang, W.; Zheng, K. Rannsóknarstofurannsókn um árangursmat og niðurbrot bifreiðaútblástursaf Nano-TiO2 Agna-Breytt malbiksefni.Adv. Mater. Sci. Eng.2021, 2021, 1–13. [CrossRef]
14. Summa.; Si, C.; Zhang, Z.; Zhang, H. Sameindavirknirannsókn á áhrifum Nano-ZnO/SBS á eðliseiginleika ogsameindabygging malbiksbindiefnis.Eldsneyti2020, 263, 116777. [CrossRef]
] 15. Yang, L.; Zhou, D.; Kang, Y. Rheological Properties of Graphene Modified Asphalt Binders.Nanóefni2020, 10, 2197. [CrossRef]






