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相似文献
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1.
通过计算和实验测定,求得了为进行提镓热力学分析计算所必要的势力学参数△G^oGa→[Ga]%,e^GaGa和e^CGa。  相似文献   

2.
以碳管炉为加热体。在氩气保护下研究了铁液中镓含量对碳的饱和熔解度的影响。在镓含量为0.11%~9.33%的浓度范围内,通过实验得出了不同温度下铁液中镓含量与碳的饱和溶解度的关系。并根据Schenck的相互作用参数式,得出铁液中碳与镓的相互作用系数与温度的关系式。  相似文献   

3.
Mn—Fe—C,Mn—Si—C体系热力学性质的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文采用溶解平衡的方法测定了碳在不同含量的Mn-Fe,Mn-Si合金中及不同温度下的溶解度,用同一活度法推算出1400℃及1500℃时的e_C~(Si),e_C~(Fe)值,用Wagner方程推算出了1400℃与1500℃时的lnγ_C~°,ε_C~C,△_C~°值。  相似文献   

4.
Fe—Cr—C—P系高铬熔体的热力学研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
  相似文献   

5.
通过拟合过剩偏摩尔自由能与组元浓度的关系式需要的参数,建立起可应用于整个液相区的组元活度解析式。应用此结构计算铁基含磷、钴三元系的活度,其结果与报道的数据基本一致。并对报道的方法进行了部分修正。  相似文献   

6.
锰铁熔体中磷和锰的热力学性质   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过1400℃下Fe-Mn-C-P系中碳的溶解平衡实验,测定了该熔体中碳的溶解度,应用热力学理论计算出,,,并提出了适用于锰铁熔体中磷和锰的活度系数计算式  相似文献   

7.
根据含化合物的金属熔体结构的共存理论,推导了1673K下Fe-C-P、Fe-Mn-P、Fe-Si-P三元金属熔体作用浓度计算模型。计算的磷的作用浓度与相应的实测磷活度相符合,从而证明所得模型可以反映Fe-C-P、Fe-Mn-P、Fe-Si-P三元熔体的结构本质。同时模型揭示了C、Mn、Si的摩尔分数对磷的转换系数的影响规律。  相似文献   

8.
利用气液平衡实验方法和三元系液态合金元组间相互作用系数的计算模型,测定和计算了Fe-Bi-j三元溶液体系在1873K时第三组合组元Cr,Cu,C,Al和Si对Bi的活度相互作用系数以及lnγ^0值。实验值与模型计算值符合良好。  相似文献   

9.
采用Mo│Mo+MoO2│ZrO2(MgO)│Fe+(FexO)+Ag│Fe固体电池测定SrO-SrCl2渣系中FexO的活度,进而做出该渣系在1623K的等温相图,计算出中SrO的活度,探讨了温度对渣中FrxO活度的影响规律。  相似文献   

10.
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12.
根据第3组元V对C的饱和溶解度的影响与温度无关规则,利用不同温度下C在FeV熔体中的饱和溶解度,得到C在Fe-V熔体中的饱和溶解度关系式.根据该关系式计算出适合不同温度的Fe-C-V熔体的活度相互作用系数,并用计算结果分析了含钒铁水的提钒保碳转化温度,预测的转化温度与生产实践比较接近.  相似文献   

13.
对攀钢铁水中常见元素Si,Mn,V,Ti对Ga的活度的影响进行了研究,测定出了它们之间的相互作用系数。通过研究Fe-Ga-X-O平衡计算了e^xGa。  相似文献   

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15.
为了简化金属熔体热力学性质的计算过程和获得任意温度下熔体组元的热力学性质,基于一种碳饱和三元金属熔体热力学性质的计算方法,将三元金属熔体中碳的饱和溶解度分解为温度T和第三组元j的影响因子kj(或mj)两项,得到用T和kj(或mj)表示的组元活度相互作用系数的计算公式。用该公式可以计算出M—C-j三元熔体中组元j在任意温度下的活度相互作用系数,并可得到组元j的活度相互作用系数与温度的关系式。将计算的Fe-C—Cr体系和Mn—C—Fe体系的性质应用于热力学分析,获得了与实际生产比较吻合的结果。  相似文献   

16.
CO-CO2混合气与Fe-Nb-C熔体和NbO2(s)的平衡实验是在Al2O3或ZrO2坩埚中进行的。实验表明,在1073~1273K间的低温下产生碳沉积是不可避免的。熔体上方的气相氧分压用固体电解质电池测定。与熔体中Nb成平衡的氧化物被确定为NbO2(s)。测得1823K时反应[Nb]+O2=NbO2(s)的平衡常数K=6.31×1010,因此,可得反应的标准自由能:
ΔG°=-377150(J/mol)
求出了碳对Nb和Nb对碳的活度相互作用系数为:
${\\rm{e}}\\frac{{\\rm{C}}}{{{\\rm{Nb}}}}$=-0.74;${\\rm{e}}\\frac{{\\rm{C}}}{{{\\rm{Nb}}}}$=-0.092  相似文献   

17.
根据不同温度下C在纯Fe和纯Mn熔体中的饱和溶解度数据,分别得到C的饱和溶解度与温度的关系式,利用两个关系式可以直接计算Fe-C-Mn和Mn-C-Fe三元熔体组元的热力学性质,同利用C在这两种熔体中的饱和溶解度实验数据计算出的熔体组元的热力学性质非常接近。  相似文献   

18.
19.
综述了锰铁合金、铬铁合金、钒铁合金和硅铁合金等含碳铁合金熔体热力学性质的研究状况 ,提出了亟待解决的几个问题  相似文献   

20.
在HCl-CdSO4-H2O体系中,恒定溶液总离子强度为I=0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.5 mol.kg-1,CdSO4在溶液中的离子强度分数恒定为yB=0.00,0.10,0.20,0.30,0.50和0.70条件下,应用经典的电动势方法,测定无液体接界电池在278.15~318.15 K温度范围内的电动势。由于体系中存在硫酸的二级解离,应用数学迭代方法确定平衡体系中氢离子的浓度,AgCl-Ag电极的标准电极电势应用Bates方法确定,根据测得电池的电动势数据计算了混合溶液中HCl的活度系数γA。结果表明,在溶液中总离子强度保持恒定时,HCl的活度系数服从Harned规则,混合物中HCl的活度系数lgγA对热力学温度T作图是一条直线。  相似文献   

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