6.1.3 Система Fe – Cr.
Исходные данные. Исходные данные взяты из литературного источника [18].
Функция | Концентрация хрома в расплаве – . | ||||||||
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
5398 | 3989 | 3010 | 2436 | 2007 | 1529 | 1003 | 669 | 323 | |
0,192 | 0,296 | 0,399 | 0,475 | 0,542 | 0,627 | 0,736 | 0,815 | 0,906 | |
0,805 | 0,613 | 0,582 | 0,477 | 0,323 | 0,275 | 0,557 | 0,464 | 0,664 |
По этим данным построим график функции (см. рисунок 44).
Корректировка данных. В процессе корректировки данных точки, обведенные не графике кругами, мы в расчет не принимаем.
Уравнение прямой для функции :
(129)
Таблица 32 – Скорректированные исходные данные для хрома.
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
0,875 | 0,771 | 0,668 | 0,564 | 0,461 | 0,357 | 0,253 | 0,150 | 0,046 | -0,057 | -0,161 | |
0,00 | 0,187 | 0,307 | 0,396 | 0,472 | 0,547 | 0,625 | 0,710 | 0,801 | 0,899 | 1,00 |
Термодинамические характеристики компонентов. Вычисленные термодинамические характеристики хрома в расплаве Fe – Cr :
Характеристики железа:
Функция | Концентрация хрома в расплаве - xCr | ||||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
0,875 | 0,768 | 0,663 | 0,558 | 0,453 | 0,349 | 0,246 | 0,144 | 0,042 | -0,06 | -0,161 | |
0,875 | 0,622 | 0,424 | 0,273 | 0,163 | 0,087 | 0,039 | 0,013 | 0,002 | -0,006 | 0,00 | |
2,399 | 1,864 | 1,529 | 1,314 | 1,177 | 1,091 | 1,040 | 1,013 | 1,002 | 0,999 | 1,00 | |
0,00 | 0,186 | 0,306 | 0,394 | 0,471 | 0,546 | 0,624 | 0,709 | 0,801 | 0,899 | 1,00 | |
125519 | 100899 | 79122 | 60124 | 43845 | 30224 | 19202 | 10723 | 4731 | 1174 | 0,00 | |
68,889 | 56,049 | 44,484 | 34,211 | 25,248 | 17,613 | 11,324 | 6,399 | 2,857 | 0,718 | 0,00 |
Таблица 34 – Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Cr при Т=1873 К.
Функция | Концентрация железа в расплаве - xFe | ||||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
0,351 | 0,454 | 0,557 | 0,661 | 0,766 | 0,871 | 0,977 | 1,083 | 1,191 | 1,299 | 1,407 | |
0,351 | 0,368 | 0,357 | 0,324 | 0,276 | 0218 | 0,156 | 0,097 | 0,048 | 0,013 | 0,00 | |
1,42 | 1,444 | 1,428 | 1,383 | 1,317 | 1,243 | 1,169 | 1,102 | 1,049 | 1,013 | 1,00 | |
0,00 | 0,144 | 0,286 | 0,415 | 0,527 | 0,622 | 0,701 | 0,772 | 0,839 | 0,912 | 1,00 | |
120949 | 98674 | 78530 | 60564 | 44824 | 31358 | 20219 | 11459 | 5131 | 1293 | 0,00 | |
70,466 | 56,813 | 44,683 | 34,053 | 24,905 | 17,216 | 10,969 | 6,142 | 2,718 | 0,676 | 0,00 |
... впервые получены следующие результаты: · Разработана обобщенная координационно-кластерная модель для описания взаимодействий и расчета термодинамических характеристик раствора неметалла в расплаве из трех металлических компонентов. · Установлена связь между термодинамическими свойствами (коэффициентами термодинамической активности и параметрами взаимодействия компонентов первого порядка) и ...
... с кислородом, восстановлением - отнятие кислорода. С введением в химию электронных представлений понятие окислительно-восстановительных реакций было распространено на реакции, в которых кислород не участвует. В неорганической химии окислительно-восстановительные реакции (ОВР) формально могут рассматриваться как перемещение электронов от атома одного реагента (восстановителя) к атому другого ( ...
... молибдена и др. Эти материалы могут быть использованы в качестве легирующие компоненты для выплавки легированных чугуну и стали. Результаты исследований [11] показали, что использование отработанных никелевых катализаторов позволяет получать заготовку шихты с содержанием никеля 11 % и ванадию 3 % при одношлаковом режиме плавки. 1.2 Особенности редкофазной обновительной плавки. Выполненный ...
... Роквеллу НR Число твердости по Бринеллю НВ, кгс/мм2 Лабораторная работа № 3 Методы исследования качества, структуры и свойств металлов и сплавов Цель работы 1. Изучить сущность, возможности и методику выполнения основных видов макроструктурного и микроструктурного ...
0 комментариев