Fázisátalakulások, avagy az anyag ezer arca. Sasvári László ELTE Fizikai Intézet ELTE Bolyai Kollégium

Hasonló dokumentumok
Szilárdtestek mágnessége. Mágnesesen rendezett szilárdtestek

Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Folyadékok és szilárd anyagok

2010. január 31-én zárult OTKA pályázat zárójelentése: K62441 Dr. Mihály György

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

dinamikai tulajdonságai

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

Légköri termodinamika

Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza

Munkaközegek. 1. Előadás Fázisok, fázisátmenetek és állapotegyenletek

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 27.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan 9. (XI. 23)

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Monte Carlo módszerek a statisztikus fizikában. Az Ising modell. 8. előadás

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Energiaminimum- elve

Az elektromágneses hullámok

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Fizika M1 - A szilárdtestfizika alapjai. Gépészmérnök és Energetikai mérnök mesterszak

Klasszikus zika Termodinamika III.

A kémiai kötés magasabb szinten

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

5. Állapotegyenletek : Az ideális gáz állapotegyenlet és a van der Waals állapotegyenlet

Tiszta anyagok fázisátmenetei

f = n - F ELTE II. Fizikus 2005/2006 I. félév

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA I.

Hadronok, atommagok, kvarkok

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Miért vonzza a vegyészt a mágnes? Németh Zoltán, Magkémiai Laboratórium, ELTE Alkímia ma

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

A testek részecskéinek szerkezete

alapvető tulajdonságai

A kémiai kötés magasabb szinten

Részecskefizika kérdések

Az elektromágneses tér energiája

Normális, szimmetriasértő és szimmetriát nem sértő, mégsem normális elektronrendszerek szilárd testekben Sólyom Jenő MTA Wigner FK és ELTE

Spontaneitás, entrópia

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74

rendszerek kritikus viselkedése

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Rend, rendezetlenség, szimmetriák (rövidített változat)

Általános Kémia, BMEVESAA101

Bevezetés a részecske fizikába

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

Spontaneitás, entrópia

Folyadékkristályok: szépek és hasznosak

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK április 3.

Halmazállapot-változások

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Termodinamika (Hőtan)

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kontakt- vagy érintkezési feszültségek

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Művelettan 3 fejezete

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atommagok alapvető tulajdonságai

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság


Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

József Cserti. ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék. A évi fizikai Nobel-díj. a topológikus fázisokért...

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A lézer alapjairól (az iskolában)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

1. Mi a termodinamikai rendszer? Miben különbözik egymástól a nyitott és a zárt termodinamikai

Axiomatikus felépítés az axiómák megalapozottságát a felépített elmélet teljesítképessége igazolja majd!

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

Kémiai alapismeretek 1. hét

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Tartalom. Történeti áttekintés A jelenség és mérése Modellek

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

A nagytermi gyakorlat fő pontjai

Átírás:

Fázisátalakulások, avagy az anyag ezer arca Sasvári László ELTE Fizikai Intézet ELTE Bolyai Kollégium Atomoktól a csillagokig, Budapest, 2016. december 8.

Fázisátalakulások Csak kondenzált anyag? A kondenzált anyag Hadron-anyag kvark-gluon plazma több módosulatban létezhet, ezek egymásba átalakulhatnak, egymással egyensúlyban lehetnek. Energiaskálák E = k B T E = mc 2 3 He szuperfolyékonysága (3 mk) 2,6 10-7 ev 4 He forráspontja (1 atm, 4,2 K) 3,6 10-4 ev Szobahőmérséklet (293 K) 0,025 ev H atom ionizációs energiája 13,6 ev Elektron tömege 510 MeV Higgs-bozon tömege 126 GeV Kondenzált anyag: atommagok, elektronok, Coulombkölcsönhatás, kvantummechanika Kis energiájú folyamatok

Egykomponensű anyag tipikus fázisdiagramja p olvadás-fagyás szilárd kritikus pont folyadék forrás-lecsapódás hármaspont kondenzáció izoterm összenyomással szublimáció gáz T

CO 2 fázisdiagramja Kritikus pont (K): T c = 31,1 0 C p c = 73 atm Hármaspont (H): T H = 56,6 0 C p H = 5,3 bar

A hélium ( 4 He) fázisdiagramja Kritikus pont: T c = 5,2 K p c = 2,26 atm He I : normál folyadék He II : szuperfolyékony folyadék

p Tipikus izoterma (T < T c ) CO 2 izotermái folyadék p g folyadék és gőz gőz v f v g v A kritikus ponthoz közeledve eltűnik a folyadék és gőze közötti különbség A kritikus pontban Δp Δv = 0

Wikipedia Commons Anomális fényszórás (kritikus opaleszcencia) T < T c T = T c T > T c

Ferromágnesség Fázisdiagramok m ferromágnes H Spontán mágnesezettség T < T c T = T c T > T c paramágnes T c T homogén minta H T = T c H 0 ΔH Δm = 0 domén szerkezet Anomális mágnesezettség fluktuációk, anomális neutronszórás

Ni fázisdiagramja m m 0 m T c 1 χ T T c χ = m H, H 0 T c H T

Rendezettség, rendezetlenség, szimmetria A stabil egyensúlyi állapot kiválasztása: a szabadenergia minimuma F = E TS Energia (E) és entrópia (S) versenye Belső energia: alacsony hőmérsékleten döntő a rendezett állapotot teszi kedvezővé Entrópia: magas hőmérsékleten döntő a rendezetlen állapotot teszi kedvezővé A fázisátalakulás többnyire szimmetriasértéssel jár: A rendezetlen fázis valamely szimmetriája nem szimmetriája a rendezett fázisnak. A sérült szimmetria művelet a lehetséges fázisokat kapcsolja össze. Példa: az egytengelyű vagy az izotróp ferromágnes Ellenpélda: folyadék-gáz átalakulás

A fázisátalakulások két forgatókönyve I. Stabil és metastabil állapotok szerepcseréje (ún. elsőrendű átalakulás) F F F T < T k T = T k T > T k X X X II. Az egyensúlyi állapot instabilitása (ún. folytonos átalakulás) F F F T < T c T = T c T > T c instabillá vált állapot

Antiferromágnesség Nincs spontán mágnesezettség, de van mágneses rendeződés. Ferromágneses rend Antiferromágneses rend A kémiai szerkezet periódusa A mágneses szerkezet periódusa A mágneses szerkezet meghatározása: neutron-diffrakcióval λ = h p hullámhosszú hullámok Kémeink jelentik

Antiferomágneses rend MnF 2 kristályban ~ alrácsmágesezettség F ν NMR Mn 2+ Mn 2+ rács Az alrácsmágnesezettség mérése nukleáris mágneses rezonanciával (NMR) T

Szerkezeti átalakulás SrTiO 3 kristályban Ti 4+ φ φ O 2 Sr 2+ T c

Ferroelektromosság BaTiO3 kristályban elektromos polarizáció Ti 4+ P O 2 Ba 2+ T

Folyadékkristályok Rúd alakú molekulák Anizotróp folyadékok 5 Å 20 Å T Orientációs rendeződés megszilárdulás előtt izotrop nematikus szmektikus

Egy kis elmélet: paramágnes-ferromágnes átalakulás Állapotegyenlet: H T, m = a T m + u T m 3 Csak páratlan hatványok: H m H m H, m H, m szimmetria A mágnesezettség telítődik: u T > 0 A kritikus pont közelében: a T = a T T c u T u T c a T > 0 a T < 0 m 2 = 0, T > T c m 2 = a T c T u T c, T < T c

Kis elméletünk szerint: m~ T c T, T T c Mérések illesztése m~ T c T β függvénnyel: β értékei (hibahatárok nélkül): Fe Ni CrBr 3 EuO CO 2 Xe 4 He MnF 2 SrTiO 3 0,34 0,37 0,36 0,37 0,35 0,35 0,35 0,33 0,33 univerzalitás β 1 3 ferromágnes folyadék-gáz v g v f szerkezeti átalakulás (oktaéder elfordulásának szöge) antiferromágnes (alrácsmágnesezettség)

Skálázás Megfelelő átskálázással az izotermák egymásra esnek. m t β Modern elmélet: renormálási csoport elmélet t = T T c T c m H = 0 ~ t β Hogyan kezeljünk nagyszámú, erősen korrelált szabadsági fokot? χ~ t γ H t γ+β

Disszipáció nélküli áramlások 4 He szuperfolyékonysága Fémek szupravezetése 3 He szuperfolyékonysága Dinamikai viszkozitás (áramlás kapillárison keresztül) Fajlagos elenállás η ρ T 30 μp 2,17 K T T c T Bose-kondenzáció szinglett e-e párok triplett He-He párok

Itt a vége, tedd a jégre! Majd elcsúszik valamerre!