Вышедшие номера
Температурные зависимости теплоемкостей Fe, Co и Ni при наличии структурных и магнитных переходов
Терехов С.В. 1
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Россия
Email: svlter@yandex.ru
Поступила в редакцию: 3 августа 2022 г.
В окончательной редакции: 19 апреля 2023 г.
Принята к печати: 6 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 16 апреля 2024 г.

Проведен аналитический расчет теплоемкостей железа, кобальта и никеля при наличии фазовых переходов различной природы с использованием соотношений модели двухфазной системы. Показано, что используемые выражения, не содержащие расходимости при температуре абсолютного нуля, адекватно описывают экспериментальные данные в интервале температур от 0 до 2000 K. Ключевые слова: термодинамическая модель, локально-равновесная область, фазовый переход, теплоемкость, переходной металл.
  1. Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников, Теплофизические свойства материалов при низких температурах, справочник (Машиностроение, М., 1975)
  2. В.Е. Зиновьев, Теплофизические свойства металлов при высоких температурах, справочник (Металлургия, М., 1989)
  3. П.И. Дорогокупец, Т.С. Соколова, К.Д. Литасов, Geodynamics \& Tectonophysics, 5 (4), 1033 (2014). DOI: 10.5800/GT-2014-5-4-0166
  4. P.D. Desai, J. Phys. Chem. Ref. Data, 15 (3), 967 (1986). DOI: 10.1063/1.555761
  5. A.T. Dinsdale, Calphad, 15 (4), 317 (1991). DOI: 10.1016/0364-5916(91)90030-N
  6. Q. Chen, B. Sundman, J. Phase Equil., 22 (6), 631 (2001). DOI: 10.1007/s11669-001-0027-9
  7. H. Gamsjager, J. Bugajski, R.J. Lemire, T. Gajda, W. Preis, Chemical thermodynamics of nickel, ed. by F.J. Mompean, M. Illemassene, J. Perrone (Elsevier, Amsterdam, 2005)
  8. Z. Li, H. Mao, M. Selleby, J. Phase Equilib. Diffus., 39 (5), 502 (2018). DOI: 10.1007/s11669-018-0656-x
  9. Р.С. Бубнова, С.К. Филатов, Терморентгенография поликристаллов (СПбГУ, СПб., 2013), ч. II
  10. И.Л. Ходаковский, Вестн. ОНЗ РАН, 4, NZ9001 (2012). DOI: 10.2205/2012NZ_ASEMPG
  11. N. Saunders, A.P. Miodownik, CALPHAD (calculation of phase diagrams): a comprehensive guide (Pergamon, Elsevier Science Ltd., 1998), vol. 1
  12. H.L. Lukas, S.G. Fries, B. Sundman, Computational thermodynamics: the Calphad method (Cambridge University Press, Cambridge, 2007)
  13. С.Д. Гилев, ТВТ, 58 (2), 179 (2020). DOI: 10.31857/S0040364420020076 [S.D. Gilev, High. Temp., 58 (2), 166 (2020). DOI: 10.1134/S0018151X20020078]
  14. С.В. Терехов, Физика и техника высоких давлений, 28 (1), 54 (2018). https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_32664811_96159951.pdf
  15. С.В. Терехов, Физика и техника высоких давлений, 29 (2), 24 (2019). https://www.elibrary.ru/ download/elibrary_38479797_47110116.pdf
  16. С.В. Терехов, ФММ, 121 (7), 731 (2020). DOI: 10.31857/S0015323020070104 [S.V. Terekhov, Phys. Metals Metallogr., 121 (7), 664 (2020). DOI: 10.1134/S0031918X20070108]
  17. С.В. Терехов, ФТТ, 64 (8), 1077 (2022). DOI: 10.21883/FTT.2022.08.52710.352 [S.V. Terehov, Phys. Solid State, 64 (8), 1089 (2022). DOI: 10.21883/PSS.2022.08.54631.352]
  18. С.В. Терехов, Физика и техника высоких давлений, 32 (2), 36 (2022). www.donfti.ru/main/wp-content/uploads/2022/06/3_Terehov.pdf
  19. Б.Г. Лившиц, В.С. Крапошин, Я.Л. Липецкий, Физические свойства металлов и сплавов (Металлургия, М., 1980), с. 30
  20. P.J. Meschter, J.W. Wright, C.R. Brooks, T.G. Kollie, J. Phys. Chem. Solids, 42 (9), 861 (1981). DOI: 10.1016/0022-3697(81)90174-8
  21. В.Ю. Бодряков, ТВТ, 58 (2), 232 (2020). DOI: 10.31857/S0040364420020040 [V.Yu. Bodryakov, High. Temp., 58 (2), 213 (2020). DOI: 10.1134/S0018151X20020042].

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.