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  • dislocation theory of melting  (1)
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    Digitale Medien
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    Springer
    Colloid & polymer science 260 (1982), S. 378-393 
    ISSN: 1435-1536
    Schlagwort(e): Amorphous polymers ; biopolymers ; fibrils ; meander model ; superstructur
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Chemie und Pharmazie , Maschinenbau
    Notizen: Abstract Assuming bundles (of shortrange ordered macromolecules, folding back and forth statistically), their equilibrium superstructure and diameter are described on the basis of cluster-entropy-hypothesis (CEH). As primary blocks in the bulk polymer and in thin films coupled meander cubes are most probable, which are linked via their cube diagonals serving as axis of statistical rotation and aggregate to coarse grains. Magnetic birefringence, SANS and elctronmicroscopy are used as further methods to determine the cube side length. Applying the same concept to myosin-, collagen-, and elastin-aggregates, these can be interpreted as equilibrium meander fibrils, additionally stabilized by specific interactions and by the length of the molecules.
    Materialart: Digitale Medien
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    Digitale Medien
    Digitale Medien
    Springer
    Colloid & polymer science 260 (1982), S. 248-257 
    ISSN: 1435-1536
    Schlagwort(e): phase transition ; dislocation theory of melting ; cluster-entropy
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Chemie und Pharmazie , Maschinenbau
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Abstract As a model for the melting of densely packed atomic crystals (as well as for the “true” melting of molecular and polymer crystals) the formation of tilt boundaries by dislocation loops inside a “melt-grain” with parallel glide planes is proposed. The dislocation arrangement is allowed to fluctuate in time and in space (from grain to grain). Taking lines of atoms (atomic dislocations) perpendicular to the tilt boundaries as statistical elements, and using the cluster-entropy-hypothesis (CEH), a cooperative treatment of the melt-transition and of the defect-contribution to the thermal properties as well as an estimate of the activation energy of the viscosity are achieved.
    Notizen: Zusammenfassung Für das Schmelzen dichtgepackter Atomkristalle (und auch für die „eigentliche“ Schmelzumwandlung von Molekül- und Polymerkristallen) wird die Bildung von Wänden aus Versetzungsringen in einem „Schmelzkorn“ paralleler Gleitebenen vorgeschlagen. Diese Versetzungsstruktur kann zeitlich und räumlich (von Korn zu Korn) fluktuieren. Mit Atomreihen senkrecht zu den Versetzungswänden (Atomversetzungen) als statistischen Elementen und aufgrund der Cluster-Entropie-Hypothese (CEH) gelingt eine kooperative Behandlung der Schmelzumwandlung und des Defektanteils der thermischen Eigenschaften sowie eine Abschätzung der Aktivierungsenergie der Viskosität.
    Materialart: Digitale Medien
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