Explore les transitions de verre et de fusion dans les polymères, y compris les méthodes de caractérisation et les propriétés spécifiques des polymères.
Couvre la théorie du mouvement brownien, de la diffusion et des promenades aléatoires, en mettant l'accent sur la théorie d'Einstein pour le mouvement unidimensionnel.
Explore les mécanismes de diffusion dans les solides, y compris les mécanismes simples, de vacance et interstitiels, les structures cubiques et non cubiques, et le calcul des coefficients de diffusion.
Explore l'hétérodiffusion dans les solides, discutant de la diffusion des électrolytes, de la diffusion des solutés dans les cristaux, des structures cristallines et des coefficients de diffusion.
Couvre le transport de masse par diffusion moléculaire, expliquant la première loi de Fick et les valeurs de coefficient de diffusion pour divers matériaux.
Explore les coefficients de transfert de masse dans les phases liquide et gazeuse, en mettant l'accent sur le transfert de masse convectif autour de la dissolution des bulles et de la dynamique expérimentale des systèmes granulaires.
Explore les raisons de la diffusion plus faible dans les solides cristallins et couvre la théorie atomique, le saut thermique et le mouvement aléatoire.
Explore l'évaluation des propriétés des substances, y compris les liquides, les solides, les gaz idéaux et les gaz réels, en mettant l'accent sur la chaleur et l'enthalpie spécifiques.
Couvre la théorie cinétique des gaz et son application en physique de l'évaporation, y compris la loi de la diffusion de Fick et la distribution Maxwell-Boltzmann.
Explore la diffusion des électrolytes dans les liquides et les solides, en mettant l'accent sur les mécanismes d'hétérodiffusion et les interactions des solutés dans les structures cristallines.
Explore les mécanismes de diffusion dans les solides cristallins, couvrant les structures cubiques et non cubiques, les effets de température et l'auto-diffusion dans les métaux.