ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУПЕРСАТУРОВАНИХ РОЗЧИНів У СИСТЕМІ Ni-Al: ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ПІДХОДІВ

Автор(и)

  • Б.П. Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Б. Хина Physics and Technology Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Білорусь
  • Д.Б. Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(45)2021.246952

Ключові слова:

система Ni-Al, перенасичений твердий розчин, термодинамічні властивості, ентальпія утворення, модель Міедеми, підхід CALPHAD

Анотація

Термодинамічні характеристики (ентальпія утворення та енергія Гіббса) перенасичених твердих розчинів на основі нікелю та алюмінію в бінарній системі Ni-Al оцінені за допомогою напівемпіричної моделі Міедеми та підходу CALPHAD. Проведено порівняння цих двох підходів та виявлено обмеження моделі Miedema.

Посилання

P.R. Soni (2001). Mechanical Alloying: Fundamentals and Applications. [Mekhanicheskoe legirovanie: osnovy i primenenie] Cambridge, UK, Cambridge International Science Publishing.

Sherif M.El-Eskandarany (2015). Mechanical Alloying for Fabrication of Advanced Engineering Materials. [ Mekhanicheskoe legirovanie dlya izgotovleniya novejshih inzhenernyh materialov] (Second edition by Sherif M.El-Eskandarany). Amsterdam, Elsevier.

C. Suryanarayana. (2004). Mechanical Alloying and Milling. [Mekhanicheskoe legirovanie i frezerovanie] New York, NY, Marcel Dekker, Inc.

Sereda B.P., Goransky G.G., Khina B.B. (2018). Analysis of thermodynamic characteristics of a multicomponent amorphous iron-based alloy: experimental research and theoretical interpretation. [Analiz termodinamicheskih harakteristik mnogokomponentnogo amorfnogo splava na osnove zheleza: eksperimental'noe issledovanie i teoreticheskaya interpretaciya.] Science journal Mathematical modeling. (2(39), 23–28).

Sereda B., Khina B. Kruglyak I. (2020). Thermodynamic analysis of the gas environment in the formation of diffusion coatings using composite saturating charges. [Termodinamicheskij analiz gazovoj sredy pri formirovanii diffuzionnyh pokrytij s ispol'zovaniem kompozitnyh nasyshchayushchih zaryadov] Metallurgy: Coll. Science. work. (2 (43)), 43–49.

Sereda B., Hina B., Kruglyak I., Sereda D. (2020). Mathematical modeling of diffusion layers formation using compositional saturating batches charges. [Matematicheskoe modelirovanie formirovaniya diffuzionnyh sloev s ispol'zovaniem kompozicionnyh shiht nasyshchayushchih shiht] Mathematical modeling. (2 (43)), 79–85.

A.S.Rogachev, A.S.Mukasyan. (2015). Combustion for Material Synthesis. [Szhiganie dlya sinteza materialov] Boca Raton, FL, CRC Press.

B.B.Khina. (2010). Combustion Synthesis of Advanced Materials. [Sintez peredovyh materialov s pomoshch'yu szhiganiya] New York, Nova Science Publishers.

M.A.Korchagin, T.F.Grigor'eva, B.B.Bokhonov, M.R.Sharafutdinov, A.P.Barinova, N.Z. Lyakhov. (2003). Solid-state combustion in mechanically activated SHS systems. I. Effect of activation time on process parameters and combustion product composition. [Tverdotel'noe gorenie v mekhanicheski aktiviruemyh sistemah SVS. I. Vliyanie vremeni aktivacii na parametry processa i sostav produktov sgoraniya] Combustion, Explosion, and Shock Waves. (1(39)), 43–50.

M.A.Korchagin, T.F.Grigor'eva, B.B.Bokhonov, M.R.Sharafutdinov, A.P.Barinova, N.Z. Lyakhov. (2003). Solid-state combustion in mechanically activated SHS systems. II. Effect of mechanical activation conditions on process parameters and combustion product composition. [Tverdotel'noe gorenie v mekhanicheski aktiviruemyh sistemah SVS. II. Vliyanie uslovij mekhanoaktivacii na parametry processa i sostav produktov sgoraniya] Combustion, Explosion, and Shock Waves, (1(39)), 51–58.

A.S.Mukasyan, B.B.Khina, R.V.Reeves, S.F.Son. (2011). Mechanical activation and gasless explosion: Nanostructural aspects. [Mekhanicheskaya aktivaciya i bezgazovyj vzryv: nanostrukturnye aspekty] Chemical Engineering Journal, (2-3(174)), 677–686.

S.Stolen, T.Grande, N.L.Allan. (2004). Chemical Thermodynamics of Materials: Macroscopic and Microscopic Aspects. [Himicheskaya termodinamika materialov: makroskopicheskie i mikroskopicheskie aspekty]. Chichester, UK, John Wiley & Sons

A.T. Dinsdale (1991). SGTE data for pure elements. [Dannye SGTE dlya chistyh ele-mentov]. Calphad, (4(5)), 317–425.

F.R. de Boer, R.Boom, W.C.M.Mattens, A.R.Miedema, A.K.Niessen (1988). Cohesion and Structures: Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys [Svyaznost' i struktury: kogeziya v metallah: splavy perekhodnyh metallov] Amsterdam, Elsevier.

P.I. Loeff, A.W. Weeber, A.R. Miedema. (1990). Diagrams of formation enthalpies of amorphous alloys in comparison with the crystalline solid solution [Diagrammy ental'pij obrazovaniya amorfnyh splavov v sravnenii s kristallicheskim tverdym rastvorom]. Journal of the Less-Common Metals, (140), 299–305.

L.J.Gallego, J.A.Somoza, J.A.Alonso. (1990). Glass formation in ternary transition metal alloys. Journal of Physics: Condensed Matter, (2), 6245–6250.

A.R.Miedema, P.F. de Chatel, F.R. de Boer. (1980). Cohesion in alloys - fundamentals of a semi-empirical model [Svyaznost' v splavah - osnovy poluempiricheskoj modeli]. Physica B, (100), 1–28.

A.W.Weeber, P.I.Loeff, H.Bakker. (1988). Glass-forming range of transition metal-transition metal alloys prepared by mechanical alloying [Diapazon stekloobrazovaniya splavov perekhodnyh metallov i perekhodnyh metallov, poluchennyh metodom mekhanicheskogo legirovaniya]. Journal of the Less-Common Metals, (145), 293–299.

A.Niessen, A.R.Miedema. (1983). The enthalpy effect on forming diluted solid solutions of two 4d and 5d transition metals [Vliyanie ental'pii na obrazovanie razbavlennyh tverdyh rastvorov dvuh 4d i 5d perekhodnyh metallov]. Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, (9(87)), 717–725.

S.P.Sun, D.Q.Yi, H.Q.Liu, B.Zang, Y.Jiang. (2010). Calculation of glass forming ranges in Al-Ni-RE (Ce, La, Y) ternary alloys and their sub-binaries based on Miedema's model [Raschet diapazonov stekloobrazovaniya v trojnyh splavah Al-Ni-RE (Ce, La, Y) i ih sub-dvojnyh komponentah na osnove modeli Midema]. Journal of Alloys and Compounds, (1(506)), 377–387.

A.R.Miedema, F.R. de Boer, R.Boom. (1977). Model predictions for the enthalpy of formation of transition metal alloys [Model'nye prognozy ental'pii obrazovaniya splavov perekhodnyh metallov]. Calphad, (1(4)), 341–359.

I.Ansara, N.Dupin, H.L.Lukas, B.Sundman. (1997). Thermodynamic assessment of the Al-Ni system[Termodinamicheskaya ocenka sistemy Al-Ni]. Journal of Alloys and Compounds, (247), 20–30.

B.Zhang, W.A.Jesser. (2002). Formation energy of ternary alloy systems calculated by an extended Miedema model [Energiya obrazovaniya trojnyh sistem splavov, rasschitannaya po rasshirennoj modeli Midema]. Physica B: Condensed Matter, (1-3(315)), 123–132.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Статті