熔化金屬中的溶解氣體的溶解反應(yīng)分析
顯微鏡
氣體從熔融體中的析出液體被氣體過飽和是溶解在液體中
的氣體以獨(dú)立相(小氣泡)形式析出的基本條件。過飽和可以是整
體的,例如由于隨溫度和其他外部條件的變化氣體平衡濃度減少
時(shí);而當(dāng)氣體在液體體積內(nèi)分布不均勻,或在相的體積內(nèi)存在物質(zhì)
的密度起伏和其他性質(zhì)起伏時(shí),過飽和也可能是局部的。
氣體在熔化金屬中的溶解氣體的溶解反應(yīng)如同任何多相反
應(yīng)一樣,包括以下幾個(gè)階段:氣體分子到達(dá)氣體一金屬表面,氣體
分子吸附在金屬表面上,隨后分解,氣體以原子形式穿過表面并
向金屬深處轉(zhuǎn)移。
第二、三、四階段合并以后,常常稱之為氣體在表面上的“吸
附”,又稱為氣體被熔融體的“吸附”。吸收氣體的過程稱之為氣體
的“吸著”。
可區(qū)分為物理和化學(xué)的吸附。物理吸附是由分子之間相互作
用力引起的,金屬吸收氣體的過程從物理吸附開始。以后便發(fā)生
氣體分子在表面上的分解,氣體原子之間的鍵破斷,并在氣體原子
和金屬原子之間形成新的鍵。盡管這時(shí)一般不形成新的化學(xué)物質(zhì),
但其鍵已具有了化學(xué)性質(zhì)�;瘜W(xué)吸附的過程(簡稱化學(xué)吸著)在氣
體和金屬間必須以存在某一化學(xué)親和力為前提,并伴有系統(tǒng)的自
由能減少,吸附的原子從表面遷移到余屬相深處.意味肴氣體溶