- •Кафедра общей и физической химии Физическая химия Фазовые диаграммы
- •Введение
- •1. Основные понятия и определения
- •2. Диаграммы состояния однокомпонентных (унарных) систем
- •Р ис. 3. Наклон кривых фазовых переходов в зависимости от соотношения плотностей фаз:
- •2.1. Типы полиморфных превращений
- •3. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах
- •3.1. Общие понятия и определения
- •3.1.1. Правило рычага
- •3.2. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах жидкость – жидкость и жидкость – пар
- •3.2.1. Характеристика двухкомпонентных систем
- •3.2.2. Типовые диаграммы неконденсированных систем
- •3.2.2.1. Диаграммы состояния неконденсированных систем с неограниченной растворимостью в жидком состоянии
- •3.2.2.2. Диаграммы состояния неконденсированных систем с ограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком состоянии
- •3.2.3. Общие рекомендации по решению задач
- •3.3. Фазовые равновесия в конденсированных двухкомпонентных системах
- •3.3.1. Краткие теоретические сведения
- •3.3.2. Типовые диаграммы состояния двухкомпонентных конденсированных систем
- •3 .3.2.1. Простейшая диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы
- •3.3.2.2. Диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы с полиморфным превращением одного из компонентов
- •3.3.2.3. Диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы с ограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии
- •3.3.2.4. Диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии
- •3.3.2.5. Диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии
- •3.3.2.6. Диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы с твердым раствором и полиморфным превращением
- •3.3.2.7. Диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы с одним химическим соединением, плавящимся без разложения (конгруэнтно)
- •3.3.2.8. Диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы с одним химическим соединением, плавящимся с разложением (инконгруэнтно)
- •3.3.2.9. Диаграмма состояния двухкомпонентной конденсированной системы с образованием химического соединения с переменным составом (бертоллида)
- •3.3.3. Последовательность расшифровки диаграммы состояния двухкомпонентной конденсированной системы
- •3.3.4. Пример решения задачи Пример 4. Прочесть диаграмму состояния системы «медь – магний» (рис. 39).
- •3.3.5. Построение диаграмм состояния двухкомпонентных систем
- •3.3.5.1. Построение диаграмм состояния по экспериментальным данным
- •3.3.5.2. Построение диаграмм состояния двухкомпонентных конденсированных систем по заданной характеристике компонентов
- •4. Фазовые равновесия в трехкомпонентных конденсированных системах
- •4.1. Общие теоретические сведения
- •4.1.1. Треугольник Гиббса
- •4.1.2. Треугольник Розебома
- •4.1.3. Правило луча
- •4.1.4. Сечения объемной диаграммы при заданной температуре
- •4.1.5. Применение правила рычага для трехкомпонентных систем
- •4.1.6. Проекция нескольких сечений на концентрационный треугольник
- •4.2. Типовые диаграммы состояния трехкомпонентных конденсированных систем
- •4.2.1. Диаграмма состояния трехкомпонентной конденсированной системы без химических соединений и полиморфных превращений
- •4.2.2. Диаграмма состояния трехкомпонентной конденсированной системы с одним двойным химическим соединением, плавящимся без разложения
- •4.2.3. Диаграмма состояния трехкомпонентной конденсированной системы с одним химическим соединением, плавящимся с разложением (инконгруэнтно)
- •4.2.4. Диаграмма состояния трехкомпонентной конденсированной системы с одним тройным химическим соединением, плавящимся без разложения
- •4.2.5. Диаграмма состояния трехкомпонентной конденсированной системы с двумя двойными химическими соединениями, плавящимися без разложения
- •4.2.6. Диаграмма состояния трехкомпонентной конденсированной системы с тремя двойными химическими соединениями, плавящимися без разложения
- •4.2.7. Диаграмма состояния трехкомпонентной конденсированной системы с двумя тройными и тремя двойными химическими соединениями, плавящимися без разложения
- •4.2.8. Диаграмма состояния системы SiO2-Al2o3-CaO
- •4.2.9. Порядок рассмотрения трехкомпонентной диаграммы состояния конденсированной системы
- •4.2.10. Пример расчета диаграммы п ример 6. Прочесть диаграмму состояния системы (рис. 60).
- •4.3. Трехкомпонентные водно-солевые системы
- •4.3.1. Общие теоретические сведения
- •4.3.2. Диаграмма растворимости в воде двух солей с одноименным ионом
- •4.3.3. Диаграмма растворимости двух солей с одноименным ионом и образованием двойной соли
- •4.3.4. Диаграмма растворимости двух солей с одноименным ионом и образованием кристаллогидрата одной из солей
- •4.3.5. Диаграмма растворимости двух солей с одноименным ионом и образованием кристаллогидрата двойной соли
- •4.3.6. Порядок рассмотрения трехкомпонентной диаграммы состояния водно-солевой системы
- •4.3.7. Пример расчета диаграммы Пример 7. Описать диаграмму состояния трехкомпонентной водно-солевой системы с одноименным ионом (рис. 69).
4. Фазовые равновесия в трехкомпонентных конденсированных системах
4.1. Общие теоретические сведения
Свойства трехкомпонентных систем определяются в общем случае четырьмя независимыми переменными: двумя внешними (давление и температура) и двумя переменными, характеризующими содержание любых двух компонентов из трех в процентах или долях единицы, т.е. состав системы. Если давление в системе постоянно, число переменных уменьшается до трех (состав и температура) и тогда диаграмма состояния трехкомпонентной системы может быть построена в трехмерном пространстве.
Состав трехкомпонентных систем, т.е. концентрация компонентов, графически изображается на плоскости (рис. 71). С этой целью обычно используют равносторонний треугольник, называемый концентрационным, в вершинах которого располагаются чистые компоненты (K = 1), на каждой из его сторон - двухкомпонентные системы, а точки внутри треугольника соответствуют трехкомпонентным системам.
Существует два способа построения концентрационного треугольника: способ Гиббса (треугольник Гиббса) и способ Розебома (треугольник Розебома). Треугольник Гиббса чаще используется для описания диаграмм состояния трехкомпонентных водно-солевых систем, треугольник Розебома – для описания диаграмм кристаллизации из расплава.
4.1.1. Треугольник Гиббса
Применяется чаще для описания водно-солевых систем. Основан на свойстве равносторонних треугольников: сумма длин перпендикуляров, опущенных из любой точки внутри равностороннего треугольника, равна высоте этого треугольника.
Рис. 43. Треугольник Гиббса.
Для построения диаграммы по методу Гиббса проводят высоты из вершин треугольника; каждую высоту делят на 10 – 100 равных частей; через каждую точку деления проводят линии, параллельные сторонам треугольника (рис. 44).
Р
ис.
44. Определение состава системы по методу
треугольника Гиббса.
Чтобы определить состав системы по методу Гиббса (рис. 44) нужно из заданной точки опустить перпендикуляры к сторонам треугольника. Содержание компонента будет определяться длиной перпендикуляра, противоположного вершине треугольника, соответствующей 100% содержанию этого компонента.
Так относительное количество компонента А определяется длиной отрезка а:
;
относительное количество компонента В определяется длиной отрезка b:
;
относительное количество компонента С определяется длиной отрезка с:
.
4.1.2. Треугольник Розебома
При этом используется одно из свойств концентрационного треугольника, согласно которому любая прямая, параллельная его стороне, есть геометрическое место точек с постоянным содержанием компонента, расположенного в вершине, противолежащей этой стороне.
При построении диаграммы по методу Розебома строят равносторонний треугольник; каждую сторону треугольника делят на 10 – 100 частей; через точки деления проводят линии, параллельные сторонам треугольника; вершины треугольника – 100% содержание компонентов.
Рис. 45. Треугольник Розебома.
Определить состав системы по методу
треугольника Розебома можно, например,
так. Выбрать точку внутри треугольника
(точка Р). Провести через эту точку
две прямые, параллельные двум сторонам
треугольника, например, (mn)
и (kq). Линия (mn)
проходит через стороны треугольника,
идущие от вершины «А», следовательно,
она определяет концентрацию компонента
А – точка пересечения со стороной
АС или АВ. Линия (kl)
проходит через стороны треугольника,
идущие от вершины «С», следовательно,
она определяет концентрацию компонента
С – точка пересечения со стороной
СА или СВ. Содержание третьего
компонента можно определить по разности
или провести еще одну линию, параллельную
стороне АС – линия (rt),
пересекающая стороны треугольника,
идущие из вершины В – она будет определять
концентрацию компонента В в точке
пересечения со с
тороной
ВА или ВС.
Рис. 46. Определение состава системы по треугольнику Розебома.
