相变热力学基础-第4章(1).ppt
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1、第四章二组元相1虽然实际的材料大多是多组元材料,但其中的虽然实际的材料大多是多组元材料,但其中的多数可以简化为二组元材料来分析研究。多数可以简化为二组元材料来分析研究。*二组元材料的热力学理论是材料热力学最二组元材料的热力学理论是材料热力学最基本的内容基本的内容2二元系统中存在的相:二元系统中存在的相:u 纯组元相纯组元相u 溶体相溶体相:溶液溶液(液态液态)、固态溶体(固溶体)、固态溶体(固溶体),溶体相溶体相是二组元材料及多组元材料中最重要的相组成物是二组元材料及多组元材料中最重要的相组成物u 化合物中间相。化合物中间相。固溶体:晶体结构与其某一组元相同的相。含溶剂和溶质。化合物:组成原子
2、有固定比例,其结构与组成组元均不相同的相。34hcp54.1 理想溶体近似理想溶体近似 (Ideal solution approximation)4.2 正正规规溶体近似溶体近似 (Regular solutions approximation)4.3 溶体的性溶体的性质质 (Properties of solution)4.4 混合物的自由能混合物的自由能(Free energy of mixture)4.5 亚亚正正规规溶体模型溶体模型(sub-regular solution model)4.6 化学位化学位(Chemical potential)4.7 化学位和自由能化学位和自由能-
3、成分成分图图(Gm-x)4.8 活度活度(Activity)4.9 化合物相化合物相(Compound)本章主要内容本章主要内容64.1 理想溶体近似理想溶体近似 (Ideal solution approximation)溶体、溶液(溶体、溶液(solution):广):广义义地地说说,两种或两种以上,两种或两种以上物物质质彼此以原子、分子或离子状彼此以原子、分子或离子状态态均匀混合所形成的均匀混合所形成的粒子混合系粒子混合系统统。溶体以物态可分为气态溶液、固态溶液和液态溶液。本课程主要讨论凝聚态的溶体:本课程主要讨论凝聚态的溶体:溶液和固溶体溶液和固溶体。7理想溶体定义:宏宏观观上:上:A
4、、B两种两种组组元的原子(或分子)混合在一起元的原子(或分子)混合在一起后,既没有后,既没有热热效效应应也没有体也没有体积变积变化(化(对对于于固溶体固溶体,要求要求A、B两种两种组组元具有相同的元具有相同的结结构和相同的晶格常数构和相同的晶格常数)微观上:组元间粒子相互独立,无相互作用(同类原微观上:组元间粒子相互独立,无相互作用(同类原子与异类原子之间的键能是没有差别的)。子与异类原子之间的键能是没有差别的)。4.1 4.1 理想溶体近似理想溶体近似 8理想溶体(Ideal solution)既是某些实际溶体的极端特殊情况,又是研究实际溶体所需参照的一种假定状态。实际实际材料中真正的理想溶
5、体是极少的:材料中真正的理想溶体是极少的:Ge-Mn、GeO-MnO等溶液可近似看作理想溶体。等溶液可近似看作理想溶体。4.1 4.1 理想溶体近似理想溶体近似 9理想溶体近似理想溶体近似(Ideal Solution Approximation):):描述理想溶体摩描述理想溶体摩尔尔自由能的模型。自由能的模型。NA个个A原子和原子和NB个个B原于构成原于构成1mol的理想溶体。的理想溶体。XA、XB:A及及B的原子摩的原子摩尔尔分数。分数。AB4.1 4.1 理想溶体近似理想溶体近似 10根据理想溶体的条件,V、U、H等函数的摩尔量分别为:4.1 4.1 理想溶体近似理想溶体近似 11理想溶
6、体近似的摩尔自由能理想溶体近似的摩尔自由能:4.1 4.1 理想溶体近似理想溶体近似 12理想溶体近似的摩尔自由能理想溶体近似的摩尔自由能:4.1 4.1 理想溶体近似理想溶体近似 13在固溶体中,原子在固溶体中,原子A与与B的振的振动频动频率率应应与在与在纯纯A金属金属及及纯纯B金属内金属内时时有所不同,但近似地可以有所不同,但近似地可以认为认为它它们们是是相同的,相同的,则则固溶体的固溶体的总熵为总熵为:式中:SA-纯金属A的摩尔熵(振动熵),其值为:SB-纯金属B的摩尔熵(振动熵),其值为:4.1 4.1 理想溶体近似理想溶体近似 14两两组组元的原子完全随机混合(元的原子完全随机混合(
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