相图与相平衡单元系统幻灯片.ppt
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1、相图与相平衡单元系统相图与相平衡单元系统第1页,共49页,编辑于2022年,星期一单元系统基本性质单元系统基本性质概述相图中点,线,区域的含义相图的特点第2页,共49页,编辑于2022年,星期一单元系统概述w在单元系统中所研究的对象制有一种纯物质,即独立组分数C1,根据相律:FCP23P当 Pmin1时,Fmax2 Pmin3时,Fmax0可见,单元系统中平衡共存的相数最多不超过三个,在三相平衡共存时系统是无变量的(即F0)因为系统中的相数不可能少于一个,所以但是元系统的最大自由度为2.第3页,共49页,编辑于2022年,星期一w由于单元系统各相中,只有一种纯物质,组成是不变的,所以自由度数为
2、2,表明了这两个独立变量是温度和压力,如果把这两个变量确定状态,系统的状态就可以完全确定。因此,可以用温度和压力作坐标的平面图(T-P图)来表示单元系统的相图,由于相图上的每一个点都对应着系统的某一个状态,因此相图上的每一个点常称为状态点第4页,共49页,编辑于2022年,星期一相图中点,线,区域的含义区:在单相区内,相数P1,自由度数F3P2,即在各单相区范围内,温度和压力均可以改变。第5页,共49页,编辑于2022年,星期一相图中点,线,区域的含义w线:由于在这些线上是两相平衡共存,P=2,根据相律F3P1,所以在线上温度和压力两个变量中只有一个是独立可变的。CD线上液相和气相两相平衡共存
3、,是液相的蒸发曲线BC线上晶型和气相两相平衡共存,是晶型的升华曲线。AB线上 晶型和气相两相平衡共存,是 晶型的升华曲线CF线上晶型和液相两相平衡共存,是晶型的熔融曲线在BE线上晶型和 晶型两相平衡共存,是两种晶型之间的多晶转变曲线。第6页,共49页,编辑于2022年,星期一相图中点,线,区域的含义w点 由于在点上是三相平衡共存,P3,则F0,故单元系统中的三相点无自由度,即无变量点,也就是说,要维持三相平衡共存,必须严格保持温度和压力不变,否则就会有相的消失。在B点上平衡并存的是晶型,晶型和气相,是个多晶转变点,在C点上平衡共存的是晶型,液相和气相,是晶型的熔点。第7页,共49页,编辑于20
4、22年,星期一相图中点,线,区域的含义EBGH是过热晶型的介稳相区EBK是过冷的晶型介稳相区FCGH是过冷的液体的介稳状态区第8页,共49页,编辑于2022年,星期一BK是过冷晶型的升华曲线相图中点,线,区域的含义BG是过热晶型的升华曲线CG是过冷液相的蒸发曲线GH是过热晶型的熔融曲线第9页,共49页,编辑于2022年,星期一G点是过热晶型,过冷液相和蒸气三相平衡共存的介稳三相点,在这点上过热的晶型与过冷液相蒸气压相等,因此这点实际上是过热的晶型的熔点。第10页,共49页,编辑于2022年,星期一w上述这些过热晶体,过冷晶体或过冷液体都是介稳相,当系统处于能从一个相转变为另一个相的条件下,由于
5、某种原因(如快速加热或快速冷却)这种转变并不发生而出现了延滞转变的现象,从而使某一相在它稳定存在的范围之外并不转变成新条件下的稳定相而继续保持了原有状态,这样的相称为介稳相。这里介稳包含了两方面的含意:一方面在新条件下的介稳相只要适当控制条件可以长时间存在而不发生相变,另一方面,介稳相与相应条件下的介稳相相比含有较高的能量,因此,它存在着自发转变为稳定相的趋势,而且这种转变不可逆。第11页,共49页,编辑于2022年,星期一相图的特点 通过对以上各条线、各个点的分析可以看出,在单元系统相图中:晶体的升华曲线(或延长线)与液体的蒸发曲线(或延长线)的交点是该晶体的熔点 两中晶型的升华曲线的交点是
6、两种晶型的多晶转变点,在同一温度下,蒸气压低的相较稳定,如在同一温度下表示介稳平衡的虚线在表示稳定平衡的实线上方,其蒸气压高。第12页,共49页,编辑于2022年,星期一 交汇于三相点的三条平衡曲线互相之间的位置遵循下面两条准则:每条曲线越过三相点的延长线必定在另外两条曲线之间。同一温度时,在三相点附近比容差最大的两相之间的变量曲线或介稳延长线居中间位置。第13页,共49页,编辑于2022年,星期一对于固液气的三相点来讲,只有两种排列方式,如图713和图714这两个图的主要区别在于固液平衡的熔融曲线OC倾斜方向不同,第一种情况固体热容大于液体热容,熔化时体积收缩,第二种固体热容小于液体热容,熔
7、化时体积膨胀。第14页,共49页,编辑于2022年,星期一 关于两相平衡曲线的斜率可以应用热力学中克拉贝龙克劳修斯方程式(简称克克方程式)予以确定。克克方程式为:第15页,共49页,编辑于2022年,星期一根据此方程式我们来讨论一下升华、蒸发、熔融三条平衡曲线的斜率:在升华的情况下,方程式右方都是正值(吸热为正,V气V固)在蒸发的情况下,方程式右方也都是正值(吸热为正,V气V液)对于同一物质来说肯定有H升华 H蒸发,所以必有第16页,共49页,编辑于2022年,星期一多晶转变多晶转变可逆多晶转变不可逆多晶转变第17页,共49页,编辑于2022年,星期一w多晶转变根据其进行的方向是否可逆,分为可
8、逆转变(又称双向转变)和不可逆转变(又称单相转变)在图712所示的单元系统中,晶型与晶型之间的转变就是可逆的,因为晶型加热到转变温度会转变成晶型,而高温稳定的晶型冷却到转变温度又会转变成晶型。可逆多晶转变第18页,共49页,编辑于2022年,星期一点1是过热的晶型的升华曲线与过冷的熔体蒸发曲线的交点,因此点1是晶型的熔点,它所对应的温度为T1点2是晶型的熔点,对应的温度为T2点3是晶型与晶型之间的多晶转变点,其温度为T3忽略压力对熔点和转变点的影响,将晶型加热到T3时,即转变成晶型 从高温冷却时,晶型又可在T3温度转变为晶型 若晶型转变为晶型后再继续升高温度到T2以上时,晶相将消失而变为熔体。
9、在低于T3温度时,晶型是稳定的晶型是介稳的,而当温度高于T3时,晶型是稳定的,晶型是介稳的。由图可以得出结论,多晶转变的温度低于两种晶型的熔点。第19页,共49页,编辑于2022年,星期一不可逆多晶转变w图716是具有不可逆多晶转变物质的单元系统相图,图中点1是晶型的熔点,点2是晶型的熔点,点3是晶型和晶型的升华曲线延长线的交点,是多晶转变点。w然而这个三相点实际是得不到的,因为晶体不能过热而超过其熔点,即没有超过熔点的过热态。第20页,共49页,编辑于2022年,星期一由于晶型的蒸气压不论在高温还是低温阶段都比晶型的蒸气压高,因此晶型处于介稳状态,随时都有向晶型转变的倾向,加热晶型到T1温度
10、,晶相熔融成为熔体,熔体冷却到T1温度又结晶成为晶型,要获得晶型,必须使熔体过冷,而不能直接加热晶型得到。晶型和晶型之间的转变是不可逆的(单向的),晶型和熔体之间的转变才是可逆的。可以看出,这一类的相图则有这样的特点:多晶转变的温度高于两种晶型的熔点。第21页,共49页,编辑于2022年,星期一w虽然系统处于介稳状态时具有的能量比较高,有自发地降低自身的能量向稳定态转变的倾向,但实践证明,这种转变过程有时不是直接完成的,它先要依次经过中间的介稳状态,最后才变为在该温度下的稳定状态,这个规律称为阶段转变定律。第22页,共49页,编辑于2022年,星期一专业单元系统相图举例wSiO2系统相图wC2
11、S系统相图wZrO2系统相图w金刚石相图w硫的相图第23页,共49页,编辑于2022年,星期一SiO2系统相图w二氧化硅是具有多晶转变的典型氧化物,在自然界分布极广,它的存在形态很多,以原生状态存在的有水晶,脉石英,玛瑙,以次生态存在的则有砂岩,蛋白石,玉髓。燧石等。此外,尚有变质作用的产物如石英岩等。w石英的用途也很广泛。第24页,共49页,编辑于2022年,星期一SiO2的多晶转变 通常二氧化硅SiO2有七种晶型,可分为三个系列,即石英,鳞石英和方石英系列,每个系列中又有高温型变体和低温型变体,即、石英,、鳞石英,、方石英。各SiO2变体之间的转变关系如左图(箭头的虚实线与图717的变量平
12、衡曲线相对应):第25页,共49页,编辑于2022年,星期一第26页,共49页,编辑于2022年,星期一 根据多晶转变的速度和转变时晶体结构发生变化的不同,可以将SiO2变体之间的转变分为两类:w一级变体间的转变 不同系列如石英鳞石英、方石英和熔体之间的转变。由于各变体的结构差异显著,故转变时要破坏原有结构,转变速度非常缓慢,此外,这种转变通常是由晶体的表面开始逐渐向内部进行的,因此,必须在转变温度下,保持相当长的时间才能实现这种转变。要使转变加快,必须加入矿化剂 由于这类转变速度缓慢,所以高温型的SiO2变体,经常以介稳状态在常温下存在,而不发生转变。第27页,共49页,编辑于2022年,星
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