Решая систему уравнений (1.19), получаем значения энергий смешения (табл.1.4). Q12<0, следовательно, раствор имеет отрицательные отклонения от закона идеальности.
Таблица 1.4
Энергии смешения для γ-фазы
|
№ |
T, К |
Q12, Дж/моль |
|
1 |
1066 |
-165626,7 |
|
2 |
1094 |
-165257,0 |
|
3 |
1143 |
-163418,7 |
|
4 |
1183 |
-162127,0 |
|
5 |
1206 |
-161927,6 |
|
6 |
1226 |
-161878,5 |
|
7 |
1247 |
-161708,6 |
|
8 |
1261 |
-161963,2 |
|
9 |
1278 |
-161961,2 |
|
10 |
1293, |
-162043,7 |
|
11 |
1306 |
-162211,6 |
Рис.1.2 Зависимость энергии смешения от температуры.
Строим зависимость энергии смешения от температуры, аппроксимируем полученную функцию по частям (рис.1.2)
в области низких температур при мольной доле кремния 0,1-0,12 функцию зависимости энергии смешения аппроксимировали линейно:
, R2=0,9802; (1.20)
при мольной доле от 0,12 до 0,15 полиномиальная аппроксимация:
, R2=0,8098; (1.21)
Разработка дополнительных занятий в школе к теме "Химизм различных способов приготовления пищи"
Проблема пищи всегда
была одной из самых важных проблем, стоящих перед человеческим обществом.
Все, кроме кислорода,
человек получает для своей жизнедеятельности из пищи. Среднее потребле ...
Определение фенола методом броматометрического титрования
...