Please wait a minute...
金属学报  1994, Vol. 30 Issue (14): 49-60    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
三元系金属熔体中的活度和活度相互作用系数模型
丁学勇;范鹏;韩其勇
东北大学;北京科技大学
MODELS OF ACTIVITY AND ACTIVITY INTERACTION PARAMETER IN TERNARY METALLIC MELT
G Xueyong(Northeastern University;Shenyang);FAN Peng;HAN Qiyong(University of Science and Technology Beijing)(Manuscript received 8 April;1993;in revised form 15 July;1993)
引用本文:

丁学勇;范鹏;韩其勇. 三元系金属熔体中的活度和活度相互作用系数模型[J]. 金属学报, 1994, 30(14): 49-60.
, , . MODELS OF ACTIVITY AND ACTIVITY INTERACTION PARAMETER IN TERNARY METALLIC MELT[J]. Acta Metall Sin, 1994, 30(14): 49-60.

全文: PDF(605 KB)  
摘要: 提出计算金属液中活度和活度相互作用系数的模型.据此可以快速、准确地计算出任何三元系金属熔体中除O,S,Se,Te外任何组元的1nγ和任何组元间的一级活度相互作用系数ε,ε以及二级活度相互作用系数ρ,ρ,ρ.影响1nγ的因素是i(溶质)和k(溶剂)的nWS(电子密度)、Φ(电负性)以及i的V(摩尔体积)值。由模型计算出的1nγ值与实验值吻合较好,对铁基合金正负号一致率达95.7%;影响活度相互作用系数的因素是溶质i和j以及溶剂k的nWS,Φ和V,ε,ε的计算值和实验值基本一致,对液态铁合金正负号一致率达80%以上.
关键词 三元系金属熔体活度活度相互作用系数模型    
Abstract:The calculating models for activity and activity interaction parameter in ternary metallic melts were established.1nγof any element,ε,εand,ρ,ρ,ρbetween any element in any metallic melt could be calculated rapidly and accurately except for O,S,Se and Te.The models could be used in both solid and liquid metallic solutions.The factors to affect 1nγ were the electron density,nWS,electronegativity,Φ,and molar volume,V of solute i and solvent k.The values of 1nγ by calculation were well accordant with those by experiments.The fraction of same sign between calculating values and experiment data for Fe-base alloys reached 95.7%.The factors to affectεandεwere nWS,Φ,V of solute i,j and solvent k.The data by calculation and experiments were basically same.The fraction of same sign was above 80%.The more reliable the experiments,the more the ratio of the same sign.
Key wordsternary metallic melt    activity    activity interaction parameter    model calculation
    
基金资助:国家自然科学基金
1PorterAW.TransFaradaySoc,1921;16:3362HildebrandJH.ProcNatAcadSciUSA,1927;13:2673HardyHK.ActaMetall,1953;1:202HardyHK.ActaMetall,1954;2:3484GueggenheimEA.Mixtures.Oxford:OxfordUniversityPress,19525LupisCHP,ElliottJF.ActaMetall,1967;15:2656MiedemaAR,DeChatelPF,DeBoerFR.Physica,1980;100B:17The19thCommitteeonSteelmaking,TheJapanSocictyforthePromotionofSdence,SteelmakingDataSourcebook,GordonandBreschSciencePublishers,1988:2788KaufmanL,BernasteinH.ComputerCalculationofPhaseDiagrams.AcadPress,19709周国治,王建军.全国第5届冶金过程物理化学年会论文集(上册),西安,1984:23810Toop G W.TransMetallSocAIME,1965;233:85011PeltonAD,ThompsonWT.ProgSolidStateChem,1975;10:11912张圣弼,李道子.相图──原理、计算及在冶金中的应用.北京:冶金工业出版社,1986:44613丁学勇,北京科技大学博士学位论文,199214DuTing,WangLongmei.JLess-CommonMet,1985;110:17915张晓东,韩其勇,陈冬.金属学报,1990;26:B45716向井楠宏,内田秋夫,铁 钢,1974,60:32517Evans D B,PehlkeRD.TransMetallSocAIVE,1965;233:1620
[1] 徐永生, 张卫刚, 徐凌超, 但文蛟. 铁素体晶间变形协调与硬化行为模拟研究[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1042-1050.
[2] 张禄, 余志伟, 张磊成, 江荣, 宋迎东. GH4169高温合金热机械疲劳循环损伤机理及数值模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 871-883.
[3] 王寒玉, 李彩, 赵璨, 曾涛, 王祖敏, 黄远. 基于纳米活性结构的不互溶W-Cu体系直接合金化及其热力学机制[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 679-692.
[4] 张志东. 铁磁性三维Ising模型精确解及时间的自发产生[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 489-501.
[5] 王凯, 晋玺, 焦志明, 乔珺威. CrFeNi中熵合金在宽温域拉伸条件下的力学行为与变形本构方程[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 277-288.
[6] 朱智浩, 陈志鹏, 刘田雨, 张爽, 董闯, 王清. 基于不同 α / β 团簇式比例的Ti-Al-V合金的铸态组织和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1581-1589.
[7] 居天华, 舒念, 何维, 丁学勇. 合金溶液中溶质间活度相互作用系数预测模型[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1533-1540.
[8] 王楠, 陈永楠, 赵秦阳, 武刚, 张震, 罗金恒. 应变速率对X80管线钢铁素体/贝氏体应变分配行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1299-1310.
[9] 吴国华, 童鑫, 蒋锐, 丁文江. 铸造Mg-RE合金晶粒细化行为研究现状与展望[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 385-399.
[10] 韩汝洋, 杨庚蔚, 孙新军, 赵刚, 梁小凯, 朱晓翔. 钒微合金化中锰马氏体耐磨钢奥氏体晶粒长大行为[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1589-1599.
[11] 刘中秋, 李宝宽, 肖丽俊, 干勇. 连铸结晶器内高温熔体多相流模型化研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1236-1252.
[12] 骆文泽, 胡龙, 邓德安. SUS316不锈钢马鞍形管-管接头的残余应力数值模拟及高效计算方法开发[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1334-1348.
[13] 胡标, 张华清, 张金, 杨明军, 杜勇, 赵冬冬. 界面热力学与晶界相图的研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1199-1214.
[14] 许坤, 王海川, 孔辉, 吴朝阳, 张战. 一种新分组团簇动力学模型模拟铝合金中的Al3Sc析出[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 822-830.
[15] 王友德, 周晓东, 马蕊, 徐善华. 模拟近海大气环境下结构钢锈蚀表面特征随机模型[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 811-821.