ДЕНДРИТЫ, ФРАКТАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ

Увидеть главную страницу

DENDRITES, FRACTALS, AND MATERIALS

 

Yu. D. TRET'YAKOV

This paper deals with interrelation of dendrites, fractals and new genera­tions of dendrite-like materials - dendrimers.

Рассмотрена взаимо­связь между дендрита-ми, фракталами и новы­ми поколениями денд-ритоподобных материа­лов – дендримерами.

 

ДЕНДРИТЫ, ФРАКТАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ

 

Ю. Д. ТРЕТЬЯКОВ

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

 

Юрий Дмитриевич Третьяков, доктор химичес­ких наук, профессор, зав. кафедрой неорганичес­кой химии химического факультета МГУ, действи­тельный член РАН. Область научных интересов – неорганическая химия и химическая синэргетика. Автор десяти монографий и свыше 500 научных статей и изобретений.

 

Свыше 200 лет назад член Российской академии наук Т.Е. Ловиц, впервые приготовивший ледяную уксусную кислоту, показал, что она, будучи охлаж­дена значительно ниже температуры плавления (16,7°С), остается жидкой неопределенно долго, но стоит внести затравку (кристаллы той же уксусной кислоты), как происходит затвердевание массы вследствие быстрой массовой кристаллизации. Другим примером вещества, склонного к переох­лаждению, является глицерин, имеющий темпера­туру плавления 18°С. Твердый глицерин впервые получили случайно, перевозя его из Казани за гра­ницу во время сильных морозов. Тряска вагона, по-видимому, благоприятствовала появлению в переох­лажденном глицерине необходимых центров крис­таллизации.

Расплавленные металлы, как правило, кристал­лизуются без значительного переохлаждения, но в некоторых случаях удалось наблюдать их переох­лажденными на 100°С (сплавы Fe c P). Т.Е. Ловиц был первым, кто показал, что для кристаллизации из раствора необходимо выполнить два условия: 1) создать переохлаждение, то есть охладить рас­твор ниже температуры равновесной кристаллиза­ции; 2) создать в нем один или несколько центров кристаллизации.

Следует реализовать особые условия, чтобы жидкость затвердела в один кристалл с идеальной структурой — монокристалл. Недалеко от Москвы, в Александрове, есть уникальный институт, в кол­лекции которого посетителей поражают огромные кристаллы кварца, выращенные гидротермальным методом и предназначенные для создания пьезо­электрических элементов различных технических систем. Чаще продуктом кристаллизации являются не монокристаллы, а поликристаллические продук­ты (соль, сахар).

Сами продукты кристаллизации обладают ис­ключительным многообразием форм, которые по­ражают любого, кто хоть раз побывал в сталактито­вых пещерах. Кстати, в этом случае сталактиты и сталагмиты являются продуктом кристаллизации солей из природных вод. Кристаллы могут расти не только из растворов или расплавов, но и из пара. Каждый может наблюдать этот процесс в морозную погоду, подышав на поверхность холодного стекла. Первые кристаллики льда на стекле — это всегда ше-стилучевые звездочки или шестигранные стебельки, которые, разрастаясь и взаимодействуя друг с дру­гом, образуют скелетные или ветвистые кристаллы, называемые дендритами.

Дендриты (от греч. дендрон — дерево) часто об­разуются при кристаллизации металлов. В музее Артиллерийской академии в Санкт-Петербурге хранится дендрит, который вырос в полости стотон­ного металлического слитка и был обнаружен выда­ющимся русским металлургом Д. К. Черновым в 1878 году. Знаменитый "кристалл Чернова", самый большой из всех известных дендритов металлов, по­служил в свое время убедительным доказательством кристаллической структуры металлов.

Дендритообразование характерно для веществ, мало склонных к переохлаждению и имеющих боль­шую скорость кристаллизации. В противном случае от центров кристаллизации равномерно по всем направлениям растут кристаллические иголки, об­разуя так называемые сферолиты. Их никогда не наблюдали в металлических системах, но часто встречают при затвердевании силикатов и органиче­ских веществ. Если кого-либо из читателей заинте­ресует возможность в условиях школьной лаборато­рии или дома наблюдать образование разнообразных кристаллических форм, включая дендриты, крис­таллические спирали и так называемые кольца Ли-зеганга, рекомендуем обратиться к классической книге А.В. Шубникова и В.Ф. Первова "Зарожде­ние и рост кристаллов" [2]. Из нее вы узнаете, что характер дендритного роста кристаллов из раство­ров резко изменяется при введении ничтожных ко­личеств некоторых примесей. Например, введение в раствор хлористого аммония пектина приводит к образованию гигантских дендритов, а небольшая примесь мочевины в том же растворе способствует образованию кристаллов с закругленными граня­ми, получившими название "собачьего зуба".

В связи с этим возникает вопрос, как происхо­дит кристаллизация в более сложных системах (в простейшем случае двухкомпонентных). Много­численные примеры этих процессов описаны в кни­ге В.Я. Аносова и С.А. Погодина "Основные начала физико-химического анализа", написанной учени­ками и соратниками Н.С. Курнакова. Остановимся только на простейшем примере двухкомпонентной системы AgBrKВr, состояние которой изображено на рис. 1 и соответствует наличию простой эвтекти­ки1, координаты которой отвечают 33 мол. % KВr и 285°С. Поэтому сплавы, содержащие менее 33 мол. % KBr, являются доэвтектическими. В них наблюда­ются первичные кристаллы бромистого серебра, окруженные эвтектикой, количество которой возра­стает по мере приближения состава сплава к эвтек­тической концентрации. При 5% бромистого калия (рис. 2, а) почти все поле зрения занято светлыми выделениями бромистого серебра. Эвтектики очень немного, и ее двухфазная структура при малом уве­личении неразличима. При 25% бромистого калия первичные дендриты бромистого серебра (рис. 2, б) расположены на фоне эвтектики, двухфазное строе­ние которой теперь видно вполне отчетливо, а сплав с 32% бромистого калия (рис. 2, в) почти точно отве­чает эвтектическому составу. Последняя имеет сфе-ролитовое строение и кристаллизуется лучами, иду­щими от ясно видимых центров кристаллизации. В заэвтектических сплавах (рис. 2, г— е) первично вы­деляются дендриты бромистого калия, причем ко­личество эвтектики по мере удаления состава от эв­тектической точки уменьшается.

Ситуация значительно усложняется, когда ком­поненты кристаллизующейся системы растворимы друг в друге не только в жидком, но и в твердом со­стоянии. Неконгруэнтность подавляющего боль­шинства систем означает, что состав твердой и жидкой фаз изменяется непрерывно по мере крис­таллизации, изменяя ее условия и, следовательно, влияя на процесс дендритообразования. Тем, кто интересуется процессами кристаллизации и денд­ритообразования в металлических системах, осо­бенно полезной будет книга Б. Чалмерса "Теория затвердевания" [3].

При обсуждении вопросов теории затвердевания полезно помнить, что: 1) дендритный рост наблюда­ется тогда и только тогда, когда расплав переохлаж­ден; 2) рост дендритов идет в строго определенных направлениях; 3) ветвление происходит приблизи­тельно через одинаковые промежутки, которые ста­новятся все короче с повышением порядка ветвей; 4) дендритно затвердевает лишь небольшая доля расплава.

Предложено много моделей возникновения денд­ритов. Вот одна из них. Из-за флуктуационного ха­рактера процесса кристаллизации и механизма рос­та граней граница кристаллов с переохлажденным раствором не может быть абсолютно гладкой, а характеризуется наличием некоторых выступов (бугорков) (рис. 3, а). Поскольку кристаллизация сопровождается выделением тепла, то исходное распределение температуры соответствует изобра­женному на рис. 3, б. Следовательно, у кончика бу­горка температура ниже, а степень пересыщения выше, чем у основания. Поэтому бугорок удлинит­ся и станет остроконечным. В то же самое время рост плоскости у его основания затормозится из-за выделения скрытой теплоты таким эллипсоидом. Начнут образовываться и другие остроконечные бу­горки на расстояниях, определяемых радиусом зо­ны действия первого отростка. Таким образом, в конце концов вырастают ряды остроконечных от­ростков. Их боковой рост задерживается благодаря выделению скрытой теплоты плавления в соседних отростках, так что они растут преимущественно перпендикулярно поверхности раздела. Возникно­вение ветвящихся отростков объясняется во мно­гом сходными причинами. Первичный отросток, образовавшийся изложенным выше путем, находит­ся в зоне температурной инверсии. Равномерный радиальный рост приблизительно цилиндрического первичного отростка должен быть неустойчивым, благодаря чему через промежутки, длина которых определяется количеством выделяющейся в ответв­лениях скрытой теплоты плавления, станут возни­кать ряды новых отростков. Подобный процесс рас­членения можно продолжать все дальше и дальше, пока переохлаждение не станет недостаточным для развития неровностей на поверхности раздела в от­ветвляющие отростки.

Доля затвердевшей при дендритном росте массы может быть выражена уравнением

где L — скрытая теплота плавления, CLиCS — удель­ные теплоемкости твердых и жидких фаз соответст­венно, а AT — переохлаждение. Если пренебречь различиями в теплоемкости твердых и жидких фаз, то получают более простое соотношение:

Используя его, легко убедиться, что для свинца, у которого CL ~ 0,126 Дж/г град, а L = 26,21 Дж/г, при переохлаждении AT = 1°С доля затвердевшей при дендритном росте массы S = 0,5%, а при макси­мально возможном переохлаждении (АТ= 80°С) ве­личина S= 40%, тогда как остальная масса раствора (60%) затвердевает не по дендритному механизму.

Периодичность возникновения ветвлений в дендритах металлов или льда заставляет предпола­гать, что объем кончика дендрита и распределение температуры вокруг последнего подвержены перио­дическим изменениям. Кончик дендрита растет до тех пор, пока не станет неустойчивым, после чего он делится на несколько отдельных кончиков, каждый из которых имеет меньший радиус кривизны. Вся­кий такой вновь образовавшийся кончик опять рас­тет до тех пор, пока не обратится в неустойчивое со­стояние и т.д.

Здесь и наступает момент, когда в нашем повест­вовании должно появиться второе ключевое слово — фракталы, без которых невозможно современное осмысление проблемы дендритов, начиная с меха­низма их образования и кончая пониманием роли в формировании свойств разнообразных конструк­ционных и функциональных материалов. Термин "фрактал" еще совсем молод. Он введен Б. Ман-дельбротом в 1975 году, то есть на столетие позже, чем в науке появились дендриты. Фрактал происхо­дит от латинского слова "fractus", что означает ло­маный, разбитый. И хотя в литературе не найти

строгого определения фрактала, он означает струк­туру, возникающую, когда обломки (части) целого соединяются друг с другом так, что возникает инва­риантность (неизменность) по отношению к мас­штабу. Поэтому иногда фракталом называют объ­ект, состоящий из частей, подобных целому, то есть обладающий самоподобием. Понятие "фракталы" буквально ворвалось в сознание математиков, уче­ных и многих людей, совершенно не связанных с наукой, в 1982 году, когда была опубликована осно­вополагающая книга Б. Мандельброта "Фракталь­ная геометрия природы". Рассмотрим для примера одну из базовых фрактальных структур, называе­мую кривой Коха (рис. 4, а). Эта кривая возникает в результате простейшей операции, повторяемой многократно. Сплошная горизонтальная прямая на рис. 4, бразделяется на три равные части, и средний участок заменяется двумя ему равными, так что вместо прямой (0,1) возникает ломаная линия (0, 1/3, 1/2, 2/3, 1) (рис. 4, в). Если ту же операцию раз­биения повторить еще раз применительно к каждо­му прямому участку ломаной линии, то возникает кривая, изображенная на рис. 4, г, которая транс­формируется в настоящую кривую Коха, показан­ную на рис. 4, а.

Фракталы окружают нас повсюду как в систе­мах, созданных природой (очертание гор, рек, мор­ского берега, деревьев и сосудистой системы), так и искусственным путем (кластеры). Для характерис­тики фрактальных структур фундаментальным па­раметром является так называемая фрактальная размерность. Последняя показывает степень запол­ненности пространства объектом или структурой. Чтобы произвести такую оценку, объект следует (хотя бы мысленно) разбить на элементы, число ко­торых Nбудет тем больше, чем меньше размер каж­дого элемента (n). В общем случае справедливо уравнение N= (1/n)D, в котором показатель степени D является фрактальной размерностью. В отличие от обычных геометрических образов: точка, линия, квадрат, куб, имеющих целочисленную размерность (0, 1, 2 и 3 соответственно), фрактальные структуры имеют нецелочисленную размерность. Можно по­казать, что для кривой Коха D = lg4/lg3 = 1,2618. Фрактальная размерность снежинки равна 1,71, то есть, как и кривая Коха, она занимает промежуточ­ное положение между одно- и двумерными объек­тами. Принято различать регулярные и нерегуляр­ные фракталы, из которых первые являются плодом воображения, подобным кривой Коха, а вторые — продуктом природы или деятельности человека. Нерегулярные фракталы в отличие от регулярных сохраняют способность к самоподобию в ограни­ченных пределах, определяемых реальными разме­рами системы.

А теперь следует обратить внимание на неверо­ятное сходство структур, созданных в нашем созна­нии путем реализации принципа самоподобия (кривая Коха) и в результате природных или созна­тельно осуществляемых человеком процессов (ден-дриты). Иначе говоря, фракталы оказались не мате­матической забавой, а могущественным средством описания сложных структур и процессов. Понятия фрактальных и дендритных структур тесно пере­плетаются, а некоторыми авторами даже отожде­ствляются. Дендриты как специфический продукт кристаллизации из растворов, несомненно, облада­ют фрактальными свойствами, хотя этими свойства­ми обладают фактически любые сложные продукты природы и человеческой деятельности. Кстати, в последнее время понятие дендрита вышло далеко за пределы области кристаллообразования. Примером фракталоподобной структуры являются нейроны (нервные клетки). Если их рассматривать в микро­скопе с небольшим увеличением, то можно отчетли­во видеть отходящие от тела клетки асимметрично разветвляющиеся отростки, названные дендритами. При большом увеличении можно наблюдать еще меньшие ответвления, отходящие от крупных вет­вей. При еще более сильном увеличении обнаружи­вается новый уровень структуры — ответвления от ответвлений и т.д. На некотором уровне ветвление отростков нейрона заканчивается, что соответству­ет нерегулярным фракталам. Уместно отметить, что

фрактальные самоподобные структуры по существу описывают различные пути возникновения поряд­ка в сложных системах, то есть продукты самоорга­низации из хаоса в открытых системах.

Обратимся к третьему и последнему по счету ключевому понятию, содержащемуся в названии статьи. Что такое материал? В широком смысле сло­ва это любое вещество или совокупность веществ, из которых изготавливают элементы конструкций, приборов и машин. Выбор материала определяется его свойствами, которые, в свою очередь, регулиру­ют в широких пределах путем изменения состава или способа осуществления процесса переработки исходного сырья или промежуточных продуктов (так называемого прекурсора) в материал. Можно выделить две категории процессов на пути от пре­курсора к материалу: 1) равновесные и квазиравно­весные процессы, 2) неравновесные процессы.

Первые используются материаловедами относи­тельно в ограниченном масштабе (например, при выращивании из растворов или расплавов), а вто­рые — повсеместно как в замкнутых, так и в откры­тых системах, отличающихся друг от друга отноше­нием к окружающей среде и характером эволюции, то есть происходящих во времени изменений. В зам­кнутой системе (системе, у которой полностью от­сутствует обмен с окружающей средой) эволюция приводит к исчезновению порождающих ее причин и установлению равновесия. Представим себе сис­тему, состоящую из двух сосудов, первоначально за­полненных азотом и парами иода соответственно. При удалении разделяющей их перегородки в ре­зультате самопроизвольной диффузии азот и иод полностью смешиваются (градиент концентрации равен нулю, gradC = 0), а энтропия системы (сте­пень беспорядка) увеличивается, достигая макси­мума в состоянии равновесия. Если теперь открыть систему, то есть обеспечить возможность взаимо­действия с окружающей средой, например, путем подвода или отвода энергии из одного из сосудов, то возникает градиент температуры (grad T). Он за­ставляет компоненты системы разделяться, так как более легкие молекулы N2 концентрируются в горя­чем сосуде, а более тяжелые I2 — в холодном. Возни­кает так называемое стационарное состояние, для которого grad С пропорционален grad T, а энтропия (степень беспорядка) понижена по сравнению с равновесным состоянием первоначально замкну­той системы. Заметим, что за возникший в системе порядок приходится расплачиваться энергией, вы­ступающей в качестве движущей силы термодиф­фузии. Итак, в стационарном состоянии благодаря подводу тепла наблюдается отрицательный поток (отдача) энтропии в окружающую среду. Самое при­мечательное состоит в том, что, увеличивая движу­щую силу процесса в открытой системе, создают возможность перехода последней в качественно но­вое состояние. Если величина отрицательной энтро­пии (ее иногда называют негэнтропией) превысит

некоторое критическое значение, то в системе ста­новится возможным образование новых упорядо­ченных структур, названных И. Пригожиным дисси-пативными.

Процесс спонтанного образования и развития сложных упорядоченных структур в открытых сис­темах получил название самоорганизации. Нагляд­ными примерами самоорганизации является обра­зование ячеек Бенара и колец Лизеганга, реакция Белоусова—Жаботинского и биологические часы. Но нас сейчас интересуют явления самоорганиза­ции, происходящие на пути к формированию мате­риалов. Движущей силой образования диссипативных структур в физико-химических системах могут быть градиенты температур, давлений, химических или электрохимических потенциалов. Дендрит Чернова вырос в массивном металлическом слитке благодаря градиенту температуры. Когда начинает­ся процесс кристаллизации в переохлажденном расплаве на зародыше, то энергия системы изменя­ется в двух противоположных направлениях — она

увеличивается за счет образования новой поверхно­сти раздела, то есть за счет поверхностного натяже­ния, и уменьшается за счет выделения теплоты кри­сталлизации. Оба эти процесса нелинейны, и если при определенных условиях их характеристические времена оказываются близкими друг к другу, то возникают благоприятные условия для взаимосо­гласованного поведения частей системы в процессе кристаллизации и образования в ней дендритных структур с фрактальными свойствами.

Не следует думать, что дендритообразование можно наблюдать лишь при кристаллизации из рас­плавов, растворов или паровой фазы. Нередко ден-дриты являются продуктом электролиза. Красивые плоские дендриты цинка c фрактальной размернос­тью -1,7 удалось вырастить при электролизе раство­ра ZnSO4 на границе раздела с n-бутилацетатом. Эффектные дендритные структуры серебра были получены М. Мартином с сотрудниками при твер­дофазном электролизе в гальванической ячейке +Pt|AgBr|Ag-.  Эксперименты показали,  что при увеличении напряжения структура серебра, выде­ляемого в кристалле AgBr при электролизе послед­него, изменяется от пальце- к дендритоподобной.

Формудендритов с другой размерностью — от 1,3 до 1,6 имеет след диэлектрического пробоя в компози­тах на основе эпоксидной смолы. То же самое мож­но сказать о форме перколяционных переходов, джозефсоновских контактов в сверхпроводниках и многих других макросистем, описанных профессо­ром Такаясу в книге "Фракталы в физических нау­ках", переведенной еще в 1990 году с японского на английский язык, и, к сожалению, до сих пор недо­ступной широкому кругу читателей в России. Но, пожалуй, наиболее интересны для будущего мате­риаловедения попытки создания дендритоподоб-ных макромолекул, которые в последнее время бы­ли синтезированы как в органических, так и в неорганических системах и получили название дендримеров, арборолов или каскадных молекул. В качестве примера можно привести дендритный полиарильный эфир (рис. 5), являющийся сильно-разветвленным аналогом линейных полиарильных эфиров — одного из самых распространенных клас­сов пластмасс. В отличие от линейных аналогов их легче обработать механически, можно использовать при высоких напряжениях и температурах, они луч­ше растворимы и при кристаллизации способны формировать изотропные пленки. Настоящим по­двигом явилось создание дендримера неорганичес­кого сверхмолекулярного комплекса из 1090 ато­мов, включая 22 иона рутения. Эти синтезы были осуществлены в последние несколько лет на фоне

подлинного взрыва активности в области химии дендримеров. Теперь можно со всей определеннос­тью утверждать, что химики научились конструиро­вать фрактальные супермолекулы.

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Шаскольская М.П. Кристаллы. М.: Наука, 1978.

2. Шубников А.В., Первов В. Ф. Зарождение и рост кри­сталлов. М.: Наука, 1969.

3.   Чалмерс Б. Теория затвердевания. М.: Металлур­гия, 1968.

4. Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. М.: Мир, 1993.

5. Иванова В.С., БаланкинА.С., Бунин И.Ж., Оксого-ев А.А. Синергетика и фракталы в материаловедении. М: Наука, 1994.

6.  Tomalia D.A. Dendrimer Molecules // Sci. Amer. 1995. May. Р. 42-46.

7.  Жиков В.В. Фракталы // Соросовский Образова­тельный Журнал. 1996. № 12. С. 109-117.