许多液体在凝固时会结晶,形成
晶体的固体。结晶的过程是一阶的热力学相变化,在液态固态共存的期间,系统的平衡温度不变,等于
凝固点。结晶主要包括二个现象:
成核和
晶体生长。成核是指分子开始聚集形成晶核,在
奈米尺度以已定义的周期形式排列,其排列方式决定了
晶体结构。晶体生长就是晶体持续的变大,最后到达晶核的临界大小。
因为匀相核化结晶的活化能,纯液体的结晶一般会在略低于
熔点时开始。晶核的形成也表示形成新相和液体之间的相界面,此过程会消耗能量,能量大小依其
表面能而定,假如要形成的晶核太小,形成晶核产生的能量无法形成界面,就不会开始成核的现象。一直要到温度够低,可以产生稳定的晶核,才会开始凝固。若
容器的表面有不规则,或是有固体或气体的杂质,已经形成的固体结晶,或是存在成核剂或是振动,就可能会有非匀相核化结晶,其中一些相界面的破坏会释出能量,使得过冷点接近或等于熔点。
水在一大气压下的熔点很接近0℃,若在存在成核剂的情形下,其凝固点会很接近熔点,但若没有成核剂时,水在0℃以下就会出现
过冷的现象,一直要到−40℃才会形成固体。若是在2,000
大气压的高压下,水在−70℃之前都是处于
过冷的状态。
凝固过程中多半会
放热,也就是说当液体相变成固体时,会释放压力和能量能,这部分有些违反直觉,因为除了
过冷液体外,液体在凝固时温体不会上升,但若无法持续的将能量由液体中移出,凝固过程就会停止。凝固释放的能量为
潜热,一般称为
熔化热,也等于等量固体在熔化时需要的能量。
低温的
氦是已知唯一凝固时不会放热的物质。
氦3在0.3K以下有负的熔化热,氦4在0.8K以下有相当轻微的负熔化热,这表示在特定的压力下,需要提供热量才能使氦凝固。
像
玻璃或
甘油等物质会在没有结晶的情形下凝固,这称为
无定形体,无定形体也包括一些没有凝固点的聚合物,没有在某一特定温度下有突然的相变化,其
粘弹性的特性是在一个温度范围内渐渐变化。这类物质有一性质称为
玻璃转化温度,大约可以定义为物质的密度和温度图出现明显斜率变化的“膝点”。因为玻璃转化是一个非平衡的过程,在晶相和液相之间未达到平衡状态,一般不视为凝固。
许多生物可以长期忍受摄氏零度以下低温。大部分生物会累积如
抗冻蛋白、多元醇,葡萄糖等
抗冻剂以避免体内的水结冻。大部分植物其至可以生存在−4°C至−12°C的低温。
捻转血矛线虫可以在
液态氮中存活44周。其他可以在0°C以下存活的
线虫包括Trichostrongylus colubriformis及Panagrolaimus davidi。许多
爬虫类及
两栖类动物可以忍受0°C以下的低温。
人体冷冻技术是一种
试验中的医学技术,把人体在极低温的情况下冷藏保存,并希望在未来通过先进的医疗科技使他们解冻后复活及治疗。
冷冻也是一种常见的食物保存法,可以减缓食物腐坏的速度以及
微生物生长的速度。除了低温时
化学反应速率变慢外,冷冻时也可以减少
细菌生长所需要的
液态水。