Температурные зависимости теплоемкостей Fe, Co и Ni при наличии структурных и магнитных переходов
Терехов С.В.
11Донецкий 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.
- Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников, Теплофизические свойства материалов при низких температурах, справочник (Машиностроение, М., 1975)
- В.Е. Зиновьев, Теплофизические свойства металлов при высоких температурах, справочник (Металлургия, М., 1989)
- П.И. Дорогокупец, Т.С. Соколова, К.Д. Литасов, Geodynamics \& Tectonophysics, 5 (4), 1033 (2014). DOI: 10.5800/GT-2014-5-4-0166
- P.D. Desai, J. Phys. Chem. Ref. Data, 15 (3), 967 (1986). DOI: 10.1063/1.555761
- A.T. Dinsdale, Calphad, 15 (4), 317 (1991). DOI: 10.1016/0364-5916(91)90030-N
- Q. Chen, B. Sundman, J. Phase Equil., 22 (6), 631 (2001). DOI: 10.1007/s11669-001-0027-9
- 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)
- Z. Li, H. Mao, M. Selleby, J. Phase Equilib. Diffus., 39 (5), 502 (2018). DOI: 10.1007/s11669-018-0656-x
- Р.С. Бубнова, С.К. Филатов, Терморентгенография поликристаллов (СПбГУ, СПб., 2013), ч. II
- И.Л. Ходаковский, Вестн. ОНЗ РАН, 4, NZ9001 (2012). DOI: 10.2205/2012NZ_ASEMPG
- N. Saunders, A.P. Miodownik, CALPHAD (calculation of phase diagrams): a comprehensive guide (Pergamon, Elsevier Science Ltd., 1998), vol. 1
- H.L. Lukas, S.G. Fries, B. Sundman, Computational thermodynamics: the Calphad method (Cambridge University Press, Cambridge, 2007)
- 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]
- С.В. Терехов, Физика и техника высоких давлений, 28 (1), 54 (2018). https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_32664811_96159951.pdf
- С.В. Терехов, Физика и техника высоких давлений, 29 (2), 24 (2019). https://www.elibrary.ru/ download/elibrary_38479797_47110116.pdf
- 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]
- 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]
- С.В. Терехов, Физика и техника высоких давлений, 32 (2), 36 (2022). www.donfti.ru/main/wp-content/uploads/2022/06/3_Terehov.pdf
- Б.Г. Лившиц, В.С. Крапошин, Я.Л. Липецкий, Физические свойства металлов и сплавов (Металлургия, М., 1980), с. 30
- 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
- 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.