3-2-单组元材料热力学课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《3-2-单组元材料热力学课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 单组元 材料 热力学 课件
- 资源描述:
-
1、1材料热力学材料热力学与动力学与动力学北京航空航天大学北京航空航天大学材料科学与工程学院材料科学与工程学院2纯金属固态相变纯金属固态相变(同素异构转变同素异构转变)的体积效应的体积效应纯固体金属的理查德规则和楚顿规则纯固体金属的理查德规则和楚顿规则晶体中平衡状态下的热空位晶体中平衡状态下的热空位晶体的热容晶体的热容单元材料的两相平衡单元材料的两相平衡(Clausius-Clapeyron方程方程)近平衡温度时相变自由能差的计算近平衡温度时相变自由能差的计算同素异构转变的尺寸效应研究进展同素异构转变的尺寸效应研究进展磁性转变的自由能磁性转变的自由能3.单组元材料热力学单组元材料热力学除非有可以理
2、解的特殊理由,所有纯金属的加热固态相变都是由除非有可以理解的特殊理由,所有纯金属的加热固态相变都是由密排结构向疏排结构转变。密排结构向疏排结构转变。加热过程发生的相变要引起体积的膨加热过程发生的相变要引起体积的膨胀胀(高温下呈疏排结构,低温下呈密排结构高温下呈疏排结构,低温下呈密排结构)。真正可以称为例外真正可以称为例外的,不是什么特别的金属,而是在人类文明史上扮演了最重要作的,不是什么特别的金属,而是在人类文明史上扮演了最重要作用的金属用的金属Fe。纯金属固态相变的体积效应纯金属固态相变的体积效应热力学解释:热力学解释:/expukTVuXeKT在低温时在低温时,TS项的贡献很小,项的贡献很
3、小,G主要决定于主要决定于H项项。H疏排疏排 H密排密排,G疏排疏排 G密排密排。低温下密排相是稳定相低温下密排相是稳定相。在高温下在高温下,TS项的贡献很大,项的贡献很大,G主要决定于主要决定于TS项项。S疏排疏排 S密排密排,G密排密排 G疏排疏排。高温下疏排相是稳定相。高温下疏排相是稳定相。-Fe -Fe?磁性转变自由能自由能的变化是一个有极小值的曲线。当有一定数量的空位存在时,比没有空位时自由能更低些。molJHm/879在等温等压下,Gibbs自由能最小的状态就是平衡态使Gibbs自由能为最小的空位数n可按下式求得:KmolJSmolkJHd gd g/36.374.538.2/90
4、.150.39340.395molJHm/879晶体中平衡状态下的热空位晶体中平衡状态下的热空位RKmolJTHSmmm/3.8/5纯固体金属的纯固体金属的理查德规则理查德规则和和楚顿规则楚顿规则mmmTHS/固体金属的熔化熵固体金属的熔化熵Richard 研究了研究了 H 和和 Tm 的线性关系,发现的线性关系,发现molJHm/879RichardRichard规则规则楚顿楚顿(Trouton)(Trouton)考察了纯金属的蒸发热考察了纯金属的蒸发热 H Hv v与与沸点沸点T Tb b的的关系,发现二者也呈现线性关系关系,发现二者也呈现线性关系molJHm/879TroutonTrou
5、ton规则规则khE定容摩尔热容:Dulong-Petit定律定律(1819年年),适应于较高温度及室温适应于较高温度及室温(与实验结果近似一致与实验结果近似一致),低温时低温时与实验不符与实验不符。当温度低于室温时,。当温度低于室温时,CV 3R。一、经典固体振动热容(杜隆杜隆-珀替珀替定律)晶体的热容晶体的热容 二.爱因斯坦(Einstein)的固体振动热容理论 Einstein应用普朗克的量子理论建立了固体振动热容理论(1907)。khvmDdxxxxTRCTDVD0243 1)exp()exp(9引入一个具有温度量纲的物质常数引入一个具有温度量纲的物质常数DebyeDebye将将Ein
6、steinEinstein的晶体振动热容理论加以补充和修正。的晶体振动热容理论加以补充和修正。当温度极低时,固体当温度极低时,固体(晶体金属)定容热容与绝对温度的三次方成正比,这一结论称为(晶体金属)定容热容与绝对温度的三次方成正比,这一结论称为德拜定律德拜定律。dGdG三、德拜的晶体振动热容理论:molJHm/879与实验结果相当一致7单组元材料两相平衡单组元材料两相平衡(Clausius-Clapeyron方程方程)单元材料的两相平衡包括:固液相之间、固气相之间、液气相之间以及同素异构固相之间的平衡。单组元材料相图单组元材料相图:材料的状态材料的状态与与温度温度和和压力压力的关系。的关系。
7、两相平衡线两相平衡线 三相点三相点 单组元相平衡单组元相平衡规律描述规律描述(P,T)Clausius-Clapeyron方程方程dGGdGGmmTP某单元材料的两相某单元材料的两相 和和 达达到相平衡时,两相的到相平衡时,两相的摩尔摩尔自由能相等自由能相等molJHm/879如果压力改变后,温度作如果压力改变后,温度作适当的改变后两相仍然可适当的改变后两相仍然可以达到平衡以达到平衡THSmm/摩尔自由能随温度和压力变化摩尔自由能随温度和压力变化mmmmmmVSVVSSdTdP单元材料的两相平衡包括:固液相之间、固气相之间、液气相之间以及同素异构固相之间的平衡。0/dTdP热力学基本方程dTS
8、dPVdTSdPVmmmmClausius-Clapeyron方程方程molJHm/879对于某温度对于某温度T下的可逆相变下的可逆相变STHG同一组元组成的体系存在两相(和)平衡时gmglsmVV)(在平衡温度下在平衡温度下)()()(TdSQSdTVdPTdSSdTVdPPdVPdVQTdSSdTVdPPdVdUTdSSdTPVUdTdSSdTdHdGSdTVdPdG 0/dTdPTSHGmolJHm/87910单组元物质状态的单组元物质状态的温度与压力关系温度与压力关系dGGdGGmmPRTVgm/PRTHdTdPm2固固-液转变液转变(材料熔化材料熔化)均为吸热均为吸热过程。一般表现为
9、膨胀,过程。一般表现为膨胀,H和和 V同符号同符号,dP/dT0;也有部分也有部分材料表现出负膨胀材料表现出负膨胀,如如:H2O,Sb,Bi,Ga,Ge等等 H和和 V反符号反符号,dP/dT0从图中可以看到液从图中可以看到液 -固和固固和固 -固平衡固平衡,压力和温度呈压力和温度呈线性关系线性关系。液气液气和和固气固气平衡,温度与压平衡,温度与压力呈力呈指数关系。指数关系。dTSdPVdTSdPVmmmm?11对于凝聚态而言对于凝聚态而言,如果如果压力改变压力改变不是很大不是很大,固固-固转变的固转变的 Sm和和 Vm的变化将非常小的变化将非常小,dP/dT接近接近常数。常数。对于对于有气体
10、参加的两相平衡有气体参加的两相平衡,压,压力改变时力改变时摩尔体积的变化较大摩尔体积的变化较大,dP/dT不为常数。不为常数。CRTHPmln)RTHAPm/exp(根据气态方程根据气态方程假定假定 H为常数为常数与气体相比,凝聚态的摩尔体积与气体相比,凝聚态的摩尔体积可以忽略可以忽略12Fe的压力的压力 温度相图温度相图实例:压力改变晶体实例:压力改变晶体结构转变特性结构转变特性dGGdGGmmdGGdGGmmmmVTHdTdP随着随着压力升高压力升高,熔点提熔点提高高,高压倾向于使固态高压倾向于使固态稳定。稳定。BCCFCC转变温度下转变温度下降降(扩大扩大FCC区域区域),高,高压倾向于
11、压倾向于FCC(密排密排)相相稳定。稳定。在 室 温 下 压 力 高 于在 室 温 下 压 力 高 于13GPa时时,出现出现BCCHCP(密排相密排相)转变。转变。13GPa1 GPa=?大气压大气压13早期人们认为在压力下的早期人们认为在压力下的相变应该是相变应该是BCC FCC转变,但是后来的分析表转变,但是后来的分析表明为明为BCC HCP。此相变属于马氏体机制。此相变属于马氏体机制。BCC HCP的转变开始的转变开始压力为压力为13GPa,逆相变开逆相变开始压力为始压力为8 GPa。在较大的压力范围内,两在较大的压力范围内,两相平衡线不再是直线,因相平衡线不再是直线,因为此时为此时
12、Hm和和 Vm不再是不再是常数。常数。室温下纯铁因压力产生的结构变化室温下纯铁因压力产生的结构变化mmVTH和例题例题 压力提高,相变温度将发生改变,推算压力对纯铁的压力提高,相变温度将发生改变,推算压力对纯铁的转变温度的影响。转变温度的影响。根据根据Clapeyron方程方程molJHm/879压力变化不大时,压力变化不大时,GPaKJcmKdTdP/101/101.0/3可看作常数可看作常数1atm1atm下下,转变温度为转变温度为11831183 K KmolJHm/879molcmVm/075.03VdPGPP21)(12PPVGmolJHm/879 纯铁的纯铁的P-T低温部分相图低温
13、部分相图因此只有低压下,相变温度随压力的变化才呈线性关系。因此只有低压下,相变温度随压力的变化才呈线性关系。15例题例题 在在298K和和1atm下,金刚石和石墨的标准熵分别为下,金刚石和石墨的标准熵分别为2.38 J/mol K和和5.74 J/mol K,标准焓分别为标准焓分别为395.41 kJ/mol和和393.51 kJ/mol;密度分别为密度分别为3.513 g/cm3和和2.260 g/cm3,碳的,碳的摩尔质量为摩尔质量为12g。通过计算判断碳的哪种晶体结构更稳定,。通过计算判断碳的哪种晶体结构更稳定,室温下提高压力能否将石墨变为金刚石。室温下提高压力能否将石墨变为金刚石。0/
14、dTdP对于可逆过程对于可逆过程在等温条件下在等温条件下molJSHGd gd g/2901298 KmolJSmolkJHdgdg/36.374.538.2/90.151.39341.395当压力从当压力从P P1 1变化到变化到P P2,2,自由能变化为自由能变化为对于凝聚态,体积不变时对于凝聚态,体积不变时16PKgC,298)(在在298K和和1atm下下,石墨石墨-金刚石转变自由能变化金刚石转变自由能变化PKdC,298)(atmKgC1,298)(atmKdC1,298)(1GPKdC,298)(2GatmKdC1,298)(3G4G3214GGGG )(12PPVG)1(1PVG
15、g在在298K和和1atm下下,碳的稳碳的稳定结构为石墨,石墨不可定结构为石墨,石墨不可能转变成金刚石。在高压能转变成金刚石。在高压(P)下,石墨转变为金刚石下,石墨转变为金刚石的自由能变化的自由能变化 G4)1(3PVGd对于凝聚态对于凝聚态,体积不变时,体积不变时,molJHm/879dgVV)/1/1()1(22gdgdMGVVGP那么那么molJG/29012金刚石密度大于石墨,石墨的摩尔体积大于金刚石金刚石密度大于石墨,石墨的摩尔体积大于金刚石0)1)(2GPVVgd如果设在压力如果设在压力P P时石墨转变为金刚石时石墨转变为金刚石molJHm/879molJHm/879GPaP53
展开阅读全文