Struktur und Übergänge zwischen Flüssigkeiten, Kristallen und Gläsern werden üblicherweise mit einem Sphärenmodell untersucht, bei dem die Atome als Sphären interpretiert werden, die auf Kontakt mit einer infinitesimalen Abstoßung wechselwirken. Anhand von Suspensionen aus kolloidalen Polymerpartikeln als Modellsubstanz (PMMA, Polymethylmetacrylat) zeigt sich, daß Kristallisation nur von Entropie getragen wird. Da die Teilchen größer als Atome sind, haben die Kristalle schwächere Bindungen, so daß sich auch die Gravitation entsprechend stärker auswirkt. Experimente auf dem Space Shuttle Columbia zeigen eine abweichende Kristallstruktur unter Bedingungen von Mikrogravitation nach der Bragg-Methode (hexagonal dichteste Packung, kubisch flächenzentriert, während im Weltall nur noch die hexagonale Variante auftritt). Zusätzlich läßt sich unter Schwerelosigkeit noch Dendritenwachstum beobachten, was auf fehlende Scherbeanspruchung hindeutet. Letztlich kristallisieren dort auch glasartige Proben in weniger als zwei Wochen, wogegen diese unter terrestrischen Bedingungen mehr als ein Jahr stabil waren.
Crystallization of hard-sphere colloids in microgravity
Kristallisation sphärischer Kolloide unter Bedingungen von Mikrogravitation
Nature ; 387 , 6636 ; 883-885
1997
3 Seiten, 4 Bilder, 25 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
Benard Convection of Magnetic Colloids under Microgravity
British Library Online Contents | 1993
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British Library Online Contents | 1994
|Crystallization of Calcium Phosphate in Microgravity
Online Contents | 1995
|Crystallization of Calcium Phosphate in Microgravity
British Library Conference Proceedings | 1995
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