
【化】 limiting melting point
limit; terminal; the maximum; utmost
【化】 limit(ing) point
melting point
【计】 fusing point
【化】 fusing point; fusion point; melting point
【医】 fusing points; melting points
极限熔点(Extreme Melting Point)指物质在特定外部条件或微观结构下表现出的临界熔化温度,通常用于描述材料在极端环境中的热稳定性变化。该概念在材料科学和工程学中具有以下核心内涵:
热力学定义
在压力、纯度或晶体结构改变时,物质实际熔点可能偏离标准值。极限熔点代表该物质可维持固态的临界温度阈值,其计算公式为:
$$ Tm = frac{Delta H{fus}}{Delta S{fus}} + Delta T $$
式中$Delta H{fus}$为熔化焓,$Delta S_{fus}$为熔化熵,$Delta T$为环境修正项(来源:《材料科学基础》第3版,冯端著)。
影响因素
包括晶界能(纳米材料中尤为显著)、杂质浓度(每增加1%杂质平均降低熔点2-5℃)、压强系数(高压环境最高可提升熔点15%),这些数据源于国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的实验报告。
应用领域
航空航天合金(如镍基超合金在1400℃仍保持结构稳定)、微电子封装材料(金硅共晶合金在363℃的精确控熔)、核反应堆燃料棒(二氧化铀的极端熔点测试)等场景均有实际应用案例。
关于“极限熔点”这一术语,目前提供的搜索结果中并未直接给出明确的定义。但基于常规材料科学和热力学知识,结合现有熔点的相关解释,可以推测其可能含义并作如下分析:
根据多个来源(、、、),熔点是晶体物质从固态转变为液态时的温度。在此温度下,固态和液态的化学势相等,物质的两相达到平衡状态。例如,冰的熔点为0℃,铅的熔点为327.5℃。
虽然“极限熔点”未被明确提及,但以下两种情境可能与其相关:
若需更专业的定义,建议查阅材料科学或热力学领域文献,或确认该术语的具体应用场景。当前解释基于现有资料的综合推断。
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