Общие положения о способах получения конденсированных систем, страница 24

Спиннингование расплава на охлаждающую подложку (СРОП). Точное описание этого процесса затруднено вследствие одновременного переноса массы и тепла. Поскольку получаемые этим способом ленты часто используют в виде намотанных или сложенных из отрезков деталей, производство лент необходимо контролировать так, чтобы они были ровными с гладкой поверхностью и однородными по длине, что обеспечивает тем самым максимальное значение коэффициента заполнения. В настоящее время установлены эмпирические соотношения между параметрами процесса СРОП и размерами - шириной и толщиной - лент. Физическая картина в моделях, рассматривающих затвердевание жидкости на движущейся полосе очень близка к той, что наблюдается в лужице из расплава во время спиннингования. При одновременном существовании и тепловой границы и границы импульса движения из расплава тепловые границы распространяются дальше импульсных.

Закалка в валках.Разработка этого метода изготовления ленты из расплава была инициирована стремлением повысить среднюю скорость охлаждения. Оказалось, однако, что хотя при закалке в двух валках начальная скорость охлаждения действительно несколько выше скорости в процессе СРОП, короткое время контакта ленты с подложкой приводит к резкому падению скорости охлаждения ее после отделения от подложки, т. е. валков. Математическое моделирование процесса закалки в двух валках представляет собой более сложную задачу по сравнению с процессом закалки на одном валке вследствие того, что в первом случае возможно непредсказуемое механическое воздействие на ленту в момент ее нахождения в зазоре между валками. Несмотря на это была разработана модель, описывающая процессы теплопереноса, течения в жидкой и твердой фазах, а также распределение гидростатического давления в затвердевшей ленте, полученной методом закалки из расплава в двух валках. Несколько повышенная начальная скорость охлаждения расплава и более высокое качество поверхности ленты в ряде случаев обеспечивают преимущество этому методу перед другими; однако, особенности конструкции аппаратуры ограничивают размеры резервуара из жидкого металла, что усложняет контроль этого процесса.

Метод плоской струи.Этот процесс отличается от процесса СРОП тем, что наконечник сопла для подачи расплавленного металла располагается на очень небольшом расстоянии от движущейся охлаждающей подложки. Следовательно, различного вида возмущения лужицы из расплава на поверхности подложки, обусловленные газовым граничным слоем, неровностями на поверхности подложки и другими факторами, существенно уменьшаются в результате механического ограничивающего воздействия на расплав со стороны стенок наконечника сопла. Очевидное преимущество этого процесса получения быстрозакаленной ленты состоит в том, что геометрическая схема расположения наконечника сопла и подложки, может быть неограниченно продолжена в направлении нормали к плоскости листа, что в принципе решает проблему производства широких лент и полос. Расчеты Стокса показали, что поток расплава должен иметь определенно ламинарный характер и описываться теорией смазки. В другой математической модели установлено, что процесс закалки плоской струи подобен процессу СРОП в том, что размеры ленты определяются распространением граничного импульсного слоя в большей степени, чем теплового граничного слоя.

1.4 Получение жидких кристаллов

Жидкие кристаллы. Вещества в жидкокристаллическом состоянии  обладают свойствами как жидкости (текучестью), так и твердого кристалла (анизотропией свойств). Жидкие кристаллы образуют вещества, молекулы которых имеют удлиненную форму. По степени молекулярной упорядоченности занимают промежуточное положение между твердыми кристаллами, где существует трехмерный координационный дальний порядок, и жидкостями, в которых такой порядок отсутствует. Поэтому жидкокристаллическое состояние часто называют мезоморфным или мезофазой. Жидкие кристаллы термодинамически устойчивы; на фазовой диаграмме им соответствует область, характеризуемая температурой плавления, при которой твердые кристаллы переходят в жидкие, и температурой просветления, когда они превращаются в обычную изотропную жидкость (при этом мутные образцы становятся прозрачными).