
【机】 cold melt
low temperature; microtherm
【化】 subzero
【医】 hypothermia; hypothermy
flux; fuse; melt; melt down
【计】 fusing
【化】 fusion; melting
【医】 fuse; fusion; fusional; lyse; lysis; lyso-; lyze
低温熔化(Low-Temperature Melting)指物质在远低于其常规熔点的温度下发生的熔化现象,常见于特定合金、共晶混合物或添加了助熔剂的材料中。其核心特点是利用物理或化学手段改变物质的热力学性质,实现节能或特殊工艺需求。
当两种以上物质形成共晶体系时,混合物的熔点低于任一单一组分。例如:
$$
T{text{共晶}} < min(T{text{A}}, T_{text{B}})
$$
添加氟化钾(KF)等助熔剂可降低氧化铝熔点,原理是破坏晶体结构稳定性。
“低温熔化”指物质在相对较低的温度下从固态转变为液态的过程。这一现象通常与材料特性或外部条件有关,具体解释如下:
熔化本质
熔化是固体吸收热量后,分子热运动加剧,最终打破固态结构形成液态的过程。常规熔化需达到特定熔点(如冰在0℃熔化),而低温熔化则指在低于常规熔点的温度实现这一相变。
低温的实现条件
晶体与非晶体的差异
低温熔化的应用
常见于工业场景,如低温焊锡(含铅合金熔点约183℃)、生物样本保存(低温熔化介质防止组织损伤)等。
晶体熔化时吸收的热量可通过公式计算:
$$
Q = m cdot L
$$
其中,$Q$为吸收的总热量,$m$为物质质量,$L$为熔化潜热(如冰的$L=334, text{kJ/kg}$)。
若需具体物质的低温熔化数据(如合金配比),建议查阅材料科学手册或专业数据库,以获取精确参数。
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