Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Содержание

Слайд 2

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 3

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Диаграмма

бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ, АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
Слайд 4

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 5

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 6

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Диаграмма

бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ, АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие,
Слайд 7

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 8

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Диаграмма

бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ, АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Слайд 9

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 10

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 11

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Диаграмма

бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ, АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Слайд 12

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 13

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Диаграмма

бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ, АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Кроме того, в фазе твердого раствора на основе компонента А наблюдается синтектоидное равновесие с температурой на 50 К ниже температуры перитектического равновесия.
Слайд 14

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 15

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Диаграмма

бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ, АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Кроме того, в фазе твердого раствора на основе компонента А наблюдается синтектоидное равновесие с температурой на 50 К ниже температуры перитектического равновесия.
Фаза АВ существует в виде двух полиморфных модификаций. Полиморфный переход между высокотемпературной -АВ(1)- и низкотемпературной -АВ(2)- модификациями протекает по перитектической реакции со стороны избытка обоих компонентов. Область моновариантного равновесия «твердая фаза АВ(1)-твердая фаза АВ(2)-пар» характеризуется неограниченной растворимостью в твердых фазах и наличием минимума азеотропного типа.
Слайд 16

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 17

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма

Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Диаграмма

бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ, АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Кроме того, в фазе твердого раствора на основе компонента А наблюдается синтектоидное равновесие с температурой на 50 К ниже температуры перитектического равновесия.
Фаза АВ существует в виде двух полиморфных модификаций. Полиморфный переход между высокотемпературной -АВ(1)- и низкотемпературной -АВ(2)- модификациями протекает по перитектической реакции со стороны избытка обоих компонентов. Область моновариантного равновесия «твердая фаза АВ(1)-твердая фаза АВ(2)-пар» характеризуется неограниченной растворимостью в твердых фазах и наличием минимума азеотропного типа.
Максимальная температура плавления фазы АВ(1) является абсолютно максимальной для твердых фаз в системе А-В. Минимальная температура их существования на 100 К ниже температуры плавления соответствующего доминирующего компонента. Максимальная температура плавления фазы АВ является абсолютно максимальной для твердой фазы в системе А-В. Тройная точка компонента А по давлению лежит существенно ниже тройной точки компонента В, а по температуре – существенно выше..
Слайд 18

A2B AB AB2 AB4 A B


A2B

AB

AB2

AB4

A

B

Слайд 19

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB

L

A

AB

A

B

Правило

фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

Слайд 20

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило

фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

Слайд 21

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило

фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

Слайд 22

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило

фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

L=SAB

Слайд 23

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило

фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

V=SAB

Слайд 24

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило

фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

V=L

Слайд 25

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB

L+V


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило

фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

Слайд 26

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB

+V

L+V


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

Слайд 27

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB

+V

Sβ +V

L+V


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

Слайд 28

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB

SAB+V

+V

Sβ +V

L+V


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

Слайд 29

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями T Р AB B

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB

SAB+V

+V

Sβ +V

L+V


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

SAB


V

L



L

SAB

SAB

SAB



V

L

V


A

AB

A

B

Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)

Слайд 30

Различие между Р-Т, рi-Т проекциями

Различие между Р-Т, рi-Т проекциями

Слайд 31

P-Х сечение T Р AB B Р LAVA SAVA SALA SBVB

P-Х сечение

T

Р

AB

B

Р

LAVA

SAVA

SALA

SBVB

SBLB

LBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SαL SAB

SAB+V

Sα +V

Sβ +V

L+V


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L


SAB


V

A

AB

A

B

T=const

Слайд 32

μi (pi) -Х сечение AB Sα V SAB SAB V Sβ

μi (pi) -Х сечение

AB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

A

B

T

μA (pA)

μB (pB)

μAB (pAB)

Слайд 33

μi (pi) -Х сечение AB Sα V SAB SAB V Sβ

μi (pi) -Х сечение

AB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

A

B

T

μA (pA)

μB (pB)

μAB (pAB)

pобщ.

Слайд 34

μi (pi) -Х сечение AB Sα V SAB SAB V Sβ

μi (pi) -Х сечение

AB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

A

B

T

μA (pA)

μB (pB)

μAB (pAB)

pобщ.

Слайд 35

μi (pi) -Х сечение AB Sα V SAB SAB V Sβ

μi (pi) -Х сечение

AB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

A

B

T

μA (pA)

μB (pB)

μAB (pAB)

pобщ.

Слайд 36

μi (pi) -Х сечение AB Sα V SAB SAB V Sβ

μi (pi) -Х сечение

AB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

A

B

T

μA (pA)

μB (pB)

μAB (pAB)

pобщ.

Слайд 37

μi (pi) -Х сечение AB Sα V SAB SAB V Sβ

μi (pi) -Х сечение

AB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

A

B

T

μA (pA)

μB (pB)

μAB (pAB)

pобщ.

Слайд 38

μi (pi) -Х сечение AB Sα V SAB SAB V Sβ

μi (pi) -Х сечение

AB


V

SAB

SAB

V


V

V

L

L


SAB

L

A

B

T

μA (pA)

μB (pB)

μAB (pAB)

pобщ.

Слайд 39

Диаграммы ln рi-1/Т

Диаграммы ln рi-1/Т

Слайд 40

Диаграммы ln рi-1/Т 1/T ln pB LBVB SBVB LV Sβ SABVSβ

Диаграммы ln рi-1/Т

1/T

ln pB

LBVB

SBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SAB+V

Sα +V

Sβ +V

L+V

SαLSAB

Слайд 41

Диаграммы ln рi-1/Т 1/T ln pB LBVB SBVB LV Sβ SABVSβ

Диаграммы ln рi-1/Т

1/T

ln pB

LBVB

SBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SAB+V

Sα +V

Sβ +V

L+V

1/T

ln pA

LAVA

SAVA

LV


SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

Sα VL

SABLSβ

SAB+V

Sα +V

Sβ +V

L+V

SαLSAB

Слайд 42

Диаграммы ln рi-1/Т

Диаграммы ln рi-1/Т

Слайд 43

Диаграммы ln рi-1/Т 1/T LAVA SAVA LV Sβ SABVSβ SαVSAB Sα

Диаграммы ln рi-1/Т

1/T

LAVA

SAVA

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

Sα VL

SABLSβ

Sα +V

Sβ +V

1/T

ln pB,pA

LBVB

SBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

VL

SABLSβ

SAB+V

Sα +V

Sβ +V

L+V

SαLSAB

Слайд 44

Диаграммы ln рi-1/Т 1/T LAVA SAVA LV Sβ SABVSβ SαVSAB Sα

Диаграммы ln рi-1/Т

1/T

LAVA

SAVA

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

Sα VL

SAB+V

Sα +V

Sβ +V

1/T

ln pi

LBVB

SBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

VL

Sα +V

Sβ +V

L+V

Слайд 45

Диаграммы ln рi-1/Т 1/T LAVA SAVA LV Sβ SABVSβ SαVSAB Sα

Диаграммы ln рi-1/Т

1/T

LAVA

SAVA

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

Sα VL

SAB+V

Sα +V

Sβ +V

1/T

ln pi

LBVB

SBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

VL

Sα +V

Sβ +V

L+V

Слайд 46

Диаграммы ln рi-1/Т 1/T LAVA SAVA LV Sβ SABVSβ SαVSAB Sα

Диаграммы ln рi-1/Т

1/T

LAVA

SAVA

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

Sα VL

SAB+V

Sα +V

Sβ +V

1/T

ln pi

LBVB

SBVB

LV Sβ

SABVSβ

SαVSAB

VLSAB

VL

Sα +V

Sβ +V

L+V