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퓨전


용융으로도 알려진 퓨전은 물질이 고체 상태에서 액체 상태로, 위상 전이라고도하는 물리적 과정입니다. 전형적으로, 이는 고체의 내부 에너지가 증가 할 때 발생하며, 이는 열 또는 압력의 적용을 통해 달성되며, 이는 물질의 온도를 용융점으로 올립니다. 이 온도에서만 순서대로 정렬 된 이온 또는 분자가 고체 상태가 덜 순서가 낮은 상태로 분해되고 고체가 녹아서 액체로 변합니다.

융합은 고체를 액체로 변형시키는 것으로 정의됩니다.

그것은 물질을 고체에서 융합으로 알려진 액체 상태로 전이시키는 것입니다. 이것은 위상 변화 현상이며,이 과정에서 물질이 한 상태에서 다른 상태로 변형된다는 것을 의미합니다.

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융합이 발생하는 과정은 무엇입니까?

고체의 대부분은 결정 격자에 단단히 포장되며, 분자 사이의 강한 분자간 힘이 있습니다. 열은 열 에너지에 의해 결정 격자의 내부 결합 에너지를 유발하여 열이 통과함에 따라 분자간의 힘이 약화됩니다. 분자 사이의 힘이 약 해지면 결정 격자에 불안정성이 발생하여 분자가 서로 분리되어 무작위 방향으로 움직이기 시작합니다. 물질의 용융은 결정 격자 구조의 불안정성에 의해 야기된다. 널리 받아 들여지는 용융 이론에 따르면, 열의 공급을 증가 시키거나 적용되는 압력을 증가시켜 물질의 온도가 높아질 때, 물질의 분자는 응답으로 각각의 위치에서 진동하기 시작합니다. 진동의 진폭 (또는 커버 된 거리)이 물질의 원 자간 거리보다 클 때, 진동 불안정성을 유발하여 궁극적으로 문제의 물질이 녹는 것을 초래합니다.

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용융점

고체가 대기압 하에서 고체에서 액체로 상태를 변화시키는 온도는 고체의 융점으로 알려져있다. 고체와 액체 상 사이의 이러한 평형은 용융점에서 유지되며,이 시점에서 고체 및 액체 상태가 동시에 존재한다는 것을 의미합니다. 물질의 융점은 주변 대기의 압력에 의해 결정됩니다. 

융합의 잠열

물질이 용융 지점까지 가열 된 후,이 지점 이후에 가해지는 추가 열은 물질의 온도를 높이 지 않습니다. 오히려, 그것은 물질의 상을 고체에서 액체로 전적으로 변화시키는 데 사용됩니다. 융합의 잠복 열은 녹는 점에있을 때 녹는 점에서 고체에 공급되는 열입니다. 1 kg의 고체를 정상적인 대기압 하에서 액체로 완전히 변환하는 데 필요한 열 에너지의 양으로 정의됩니다. 라틴어로 숨겨진 것을 의미하는 잠재적이라는 용어는 온도 규모에 나타나지 않기 때문에 비 유적으로 숨겨져 있기 때문에이 열을 묘사하는 데 사용됩니다.

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고체는 온도가 충분히 상승하면 결합을 함께 유지하는 분자가 분리되어 액체를 형성하는 지점까지 가열 될 수 있습니다. 가장 일반적인 예는 고체 얼음을 액체 물로 변형시키는 것입니다. 융합의 용융 또는 열로도 알려진이 과정은 물질 내의 분자가 생성 된 열의 결과로 덜 조직된다. 물질이 고체에서 액체 상태로 전이되면 엔탈피 (열)의 변화가 관찰됩니다. 엔탈피 (H)의 물질의 변화는 한 상태에서 다른 상태에서 다른 상태로 변형 될 때와 같이 한 상태에서 다른 상태로 변형 될 때 음수입니다. 일반적으로 알려진 바와 같이, 동결 과정은 과정의 결과로 물질 내의 분자가 점점 더 질서되게한다.

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1 차 위상 전환

 

열역학의 관점에서, 물질의 깁스 자유 에너지 g의 변화는 용융점에서 0이지만, 융합의 엔탈피 (또는 융합의 잠복 열) 및 융합의 엔트로피로 알려진 엔탈피 (H) 및 엔트로피에는 0이 아닌 변화가있다. 결과적으로, 용융은 위상 다이어그램에서 1 차 위상 전이로 분류된다. 녹는 액체의 깁스 자유 에너지가 주어진 물질에 대한 고체의 깁스 자유 에너지보다 낮을 때 발생한다. 이것이 발생하는 온도는 주변 환경의 압력에 의해 결정됩니다.

결론

물리학에서, 융합은 물질을 고체 상태에서 액체 상태로 전이시키는 것으로 정의된다. 이름에서 알 수 있듯이 이것은 위상 전이 현상입니다. 본질적으로, 그것은이 절차 (액체) 동안 물질이 한 상태 (고체)에서 다른 상태 (액체)로 변형된다는 것을 의미합니다. 용융이든 다른 수단에 의한 융합은 물질을 고체에서 액체 상태로 변형시키는 특징적인 신체 상태이다. 물체는 고체의 내부 에너지가 증가 할 때 융점에 도달하며, 이는 열 또는 압력의 적용을 통해 가장 일반적으로 달성되어 물체의 온도를 용융점으로 올립니다.

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