Результаты вычислений приведены в таблице 2.2, а график температурной зависимости энергий смешения – на рисунке 2.1.
Табл. 2.2. Значения энергий смешения компонентов системы Cu – Ni при разных температурах
T, K |
Q12(1), Дж/моль |
Q12(2), Дж/моль |
473 |
-3197,734 |
15175,28 |
498 |
-465,2206 |
13963,91 |
523 |
642,8817 |
12621,02 |
548 |
-507,406 |
11923,95 |
573 |
870,6937 |
11582,78 |
598 |
2055,722 |
11269,64 |
Рис. 2.1. Зависимости энергий смешения компонентов системы Cu – Ni от температуры.
Заключение
29Cu – Медь
[Ar]3d104s1
Древние цивилизации оставили нам множество
изделий из бронзы.
Атомная
масса: 63,54
Электроотрицательность:
1,9
Тпл:
10 ...
Сравнение изотермического реактора идеального вытеснения и реактора полного смешения в зависимости от степени превращения
Серная кислота
является одним из крупнотоннажных продуктов химической технологии. Серная кислота
относиться к числу сильных кислот и является самой дешёвой. Она реагирует почти
со всеми мет ...
Фосфор и его соединения
Фосфор (лат. Phosphorus)
P – химический элемент V группы периодической системы
Менделеева атомный номер 15, атомная масса 30,973762(4). Рассмотрим строение
атома фосфора. На наружном энерге ...