Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Direct comparison of surface crystal growth kinetics in chalcogenide glass measured by microscopy and DSC
Autoři: Shánělová Jana | Honcová Pavla | Málek Jiří | Perejon Antonio | Perez-Maqueda Luis A
Rok: 2023
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of the American Ceramic Society
Název nakladatele: Wiley-Blackwell
Místo vydání: Hoboken
Strana od-do: 6051-6061
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Přímé srovnání povrchové krystalizace v chalkogenidovém skle měřené pomocí mikroskopie a DSC Povrchová krystalizace jemného prášku amorfního Se70Te30 byla studována pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie a optické mikroskopie. DSC data byla podrobena komplexní analýze, která vedla ke stanovení mechanismu krystalového růstu z velkého počtu povrchových nukleí. Krystalizační kinetika byla popsána modelem nezreagovaného jádra, což umožnilo na základě měřených dat a známého poloměru práškových zrn vypočítat skutečnou rychlost růstu krystalů a porovnat tuto hodnotu s měřením mikroskopickým. chalkogenidové sklo; model nezreagovaného jádra; růst krystalů; DSC; kinetická analýza
eng Direct comparison of surface crystal growth kinetics in chalcogenide glass measured by microscopy and DSC Surface crystallization in fine powder Se70Te30 chalcogenide glass was studied by differential scanning calorimetry (DSC) and optical microscopy. A complex kinetic analysis of these experimental data reveals that the contracting sphere mechanism (R3 model) is the rate determining step of crystal growth, and the conventional Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov model cannot be used in this case. Moreover, it is clearly shown that the particle size distribution should be considered in crystallization studies. Actually, when the particle size effect is taken into account, the simulated DSC curves for the R3 model agree very well with the experimental data over the entire temperature range. The crystallization kinetics determined from the nonisothermal DSC data are consistent with previously reported isothermal crystallization data for the same powder fraction. The crystal growth rate calculated from isothermal and nonisothermal DSC data agrees very well with the microscopically measured surface and bulk crystal growth rate. chalcogenide glass; contracting sphere model; crystal growth; DSC; kinetics