Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 637401)
Контекстум
Электро-2024
Расплавы  / №1 2017

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИТИЯ С КИСЛОРОДОМ В ЖИДКОЙ МЕДИ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторСамойлова
АвторыМихайлов Г.Г., Макровец Л.А., Трофимов Е.А.
Страниц10
ID592787
АннотацияПроведено термодинамическое моделирование фазовых равновесий, реализую! щихся в медном углу диаграммы состояния системы Cu–Li–O в условиях существо! вания металлического расплава на основе меди. В ходе термодинамического моде! лирования построена диаграмма состояния системы Cu2O–Li2O. Оценены темпера! тура плавления и теплота плавления соединения LiCuO. Используя теорию субрегулярных ионных растворов, рассчитаны активности компонентов оксидного расплава (Cu2O, Li2O) для температур 1300 и 1500°С. Для данных температур в ис! следуемом интервале концентраций активности оксида меди и оксида лития в шла! ковом расплаве характеризуются отрицательными отклонениями от закона Рауля. Термодинамический анализ процессов взаимодействия в системе Cu–Li–O в усло! виях существования металлического расплава на основе меди проведен с использо! ванием методики расчета поверхности растворимости компонентов в металле для интервала температур 1100–1300°С. В ходе моделирования уточнены параметры вза! имодействия первого порядка (по Вагнеру). По результатам моделирования опреде! лены границы областей существования различных оксидных фаз в равновесии с ме! таллическим расплавом в системе Cu–Li–O. Построены изотермы растворимости кислорода в медном расплаве, содержащим литий. Определен максимум раскисли! тельной способности лития в медном расплаве. Показано, что литий является эф! фективным раскислителем и способен понизить концентрацию кислорода в медном расплаве до 10–6 мас. % при 1200°С. В ходе работы также были проведены экспери! ментальные исследования образцов системы Cu–Li–O. С использованием растро! вого электронного микроскопа и микрорентгеноспектрального анализа были опре! делены вид и состав неметаллических включений. Результаты работы могут быть ис! пользованы для анализа технологических процессов производства меди и сплавов на ее основе.
УДК544.3.01+669.33
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИТИЯ С КИСЛОРОДОМ В ЖИДКОЙ МЕДИ / О.В. Самойлова [и др.] // Расплавы .— 2017 .— №1 .— С. 87-96 .— URL: https://rucont.ru/efd/592787 (дата обращения: 03.06.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Тургенева, 16 Поступила в редакцию 19.08.2016, в окончательном варианте 29.09.2016 Проведено термодинамическое моделирование фазовых равновесий, реализую щихся в медном углу диаграммы состояния системы Cu–Li–O в условиях существо вания металлического расплава на основе меди. <...> В ходе термодинамического моде лирования построена диаграмма состояния системы Cu2O–Li2O. <...> Оценены темпера тура плавления и теплота плавления соединения LiCuO. <...> Используя теорию субрегулярных ионных растворов, рассчитаны активности компонентов оксидного расплава (Cu2O, Li2O) для температур 1300 и 1500°С. <...> Для данных температур в ис следуемом интервале концентраций активности оксида меди и оксида лития в шла ковом расплаве характеризуются отрицательными отклонениями от закона Рауля. <...> Термодинамический анализ процессов взаимодействия в системе Cu–Li–O в усло виях существования металлического расплава на основе меди проведен с использо ванием методики расчета поверхности растворимости компонентов в металле для интервала температур 1100–1300°С. <...> В ходе моделирования уточнены параметры вза имодействия первого порядка (по Вагнеру). <...> По результатам моделирования опреде лены границы областей существования различных оксидных фаз в равновесии с ме таллическим расплавом в системе Cu–Li–O. <...> Построены изотермы растворимости кислорода в медном расплаве, содержащим литий. <...> Определен максимум раскисли тельной способности лития в медном расплаве. <...> Показано, что литий является эф фективным раскислителем и способен понизить концентрацию кислорода в медном расплаве до 10–6 мас. % при 1200°С. <...> С использованием растро вого электронного микроскопа и микрорентгеноспектрального анализа были опре делены вид и состав неметаллических включений. <...> Результаты работы могут быть ис пользованы для анализа технологических процессов производства меди и сплавов на ее основе. <...> Ключевые слова: фазовые равновесия, расплав на основе меди, система Cu–Li <...>