ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Ce-Cu-Sb

Автор(и)

  • Н. Котова Київський національний університет імені Тараса Шевченка image/svg+xml
  • Н. Усенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка image/svg+xml
  • Н. Головата Київський національний університет імені Тараса Шевченка image/svg+xml

Ключові слова:

церій, купрум, стибій, ентальпії змішування.

Анотація

Ентальпії змішування рідких сплавів потрійної системи Ce-Cu-Sb змодельовані для всього концентраційного трикутника з використанням раніше успішно застосованого до систем такого типу "геометричного" рівняння Тупа. Найбільше значення розрахованої нами інтегральної ентальпії змішування розплавів цієї системи дорівнює –121,4 кДж·моль-1, що не перевищує максимального значення аналогічної величини у розплавах системи Sb-Ce. Встановлено монотонне збільшення екзотермічних значень ентальпій змішування від кута купруму до сторони трикутника, утвореної системою Ce-Sb, що вирізняється найбільшою енергетикою взаємодії компонентів серед трьох граничних подвійних систем зазначеної потрійної. Цей факт дозволяє зробити висновок про те, що внесок взаємодії компонентів стибію та церію в енергетику потрійного сплавоутворення в системі Ce-Cu-Sb є визначальним, і додавання атомів купруму призводить тільки до суттєвого зниження енергії взаємодії компонентів потрійного сплаву. Показано, що область максимальної взаємодії компонентів у рідкому стані в цій системі повністю відповідає концентраційному інтервалу існування у твердому стані потрійних сполук, що свідчить про збереження суттєвої взаємодії між різнойменними компонентами і в рідкому стані.

Посилання

1. Kaczorowski D., Kruk R., Sanchez J.P., Malaman B., Wastin F. Phys. Rev. B: Condens. Matter, 1998, 58, 92279237.

2. Thamizhavel A., Takeuchi T., Okubo T., Yamada M., Asai R., Kirita Sh., Galatanu A., Yamamoto E., Ebihara T., Inada Y., Settai R., Ōnuki Y. Phys. Rev. B: Condens. Matter, 2003, 68, 054427.

3. Patil S., Hossain Z., Paulose P.L., Nagarajan R., Gupta L.C., Godart C. Solid State Commun., 1996, 99, 419422.

4. Wachter P., Degiorgi L., Wetzel G., Schwer H. Phys. Rev. B: Condens. Matter, 1999, 60, 95189524.

5. Min Xin-min, Xiao Rui-juan, Wang Hao, Wang Wei-min. J. Wuhan Univ. Technol., 2001, 16(1), 1013.

6. Nolas G.S., Morelli D.T., Tritt T.M. Annu. Rev. Mater. Sci., 1999, 29, 89116.

7. Usenko N., Kotova N., Ivanov M., Berezutski V. Int. J. Mater. Res., 2013, 104, 4650.

8. Usenko N., Kotova N., Ivanov M., Berezutski V. Int. J. Mater. Res., 2016, 107, 1320.

9. Котова Н.В., Усенко Н.І. Вісник Українського матеріалознавчого то-вариства, 2015, 8, 5257.

Kotova N.V., Usenko N.I. Visnyk Ukrains'koho Materialoznavchoho Tovarystva, 2015, 8, 5257.

10. Morozkin A.V., Nikiforov V.N., Imaoka N., Morimoto I. J. Alloys Compd., 2006, 422, L5L8.

11. Kohler F. Monatsh. Chem., 1960, 91(4), 738742.

12. Bonnier E., Caboz R. Comptes Rendus, 1960, 250, 527529.

13. Toop G.W. T. Metall. Soc. AIME, 1965, 233, 850855.

14. Muggianu Y.N., Gambino M., Bros J.P. J. Chem. Phys., 1975, 72, 8388.

15. Gierlotka W., Jendrzejczyk-Handzlik D. J. Alloys Compd., 2009, 484(1–2), 172176.

16. Турчанин М.А., Николаенко И.В., Баталин Г.И. Расплавы, 1988, 2(1), 2528.

Turchanin M.A., Nikolaenko I.V., Batalin G.I. Rasplavy, 1988, 2(1), 2528.

Завантаження

Опубліковано

06.12.2016

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>