Figura 5 muestra las mediciones de emf a enfriamiento y recalentamiento de una celda electroquímica: Ba-Bi (xBa = 0.05) | CaF2BaF -2| BA-Bi (xBa = 0.05, 0.10 y 0.20), donde una aleación Ba-Bi xBa = 0,05 sirve como el electrodo de referencia5.
La diferencia de potencial entre las dos aleaciones Ba-Bi idénticas a xBa = 0,05 sigue siendo inferior a 2 mV durante la toda medida, demostrando la estabilidad y la confiabilidad del electrodo de referencia. Para las composiciones de aleación xBa = 0.10 y xBa = 0.20, es obtener un perfil simétrico emf durante la calefacción y refrigeración de los ciclos, indicando valores de emf reproducibles durante ciclos térmicos. En cada paso (cada intervalo de 25 K) de temperatura, la temperatura de la celda y el valor del emf de la célula llegar a electroquímica y térmica estacionaria en menos de 1-2 h (figura 5)5.
Para determinar las propiedades termodinámicas de las aleaciones de Ba-Bi contra el estado estándar de puro Ba(s), los valores de emf de la Ba-Bi (xBa = 0.05) electrodo de referencia de aleación debe calibrarse con respecto al Ba puro. Los valores de emf del electrodo de referencia con respecto a Ba pura se determinan mediante el uso de una celda electroquímica separada: Ba(s) | CaF2BaF -2| BA-Bi (xBa = 0.05) y los resultados se presentan en la figura 6. Usando el lineal ajuste de esta medida en xBa = 0,05 (figura 6), el CEM valores de aleaciones Ba-Bi (Ecelular) se determinan en relación con puro metal Ba5.
Los valores de emf de aleaciones Ba-Bi, en relación con Ba(s) puro, se trazan en función de la temperatura en cada composición del electrodo, como se muestra en la figura 7 para las aleaciones de Ba-Bi (xBa = 0.05 - 0.25)5. De ajustes lineales de datos emf graficados versus temperatura, el cambio en la entropía molar parcial se calculó utilizando la siguiente ecuación termodinámica:

y la entalpía molar parcial de bario en bismuto puede calcularse usando las relaciones termodinámicas como la ecuación de Gibbs-Helmholtz, como se muestra a continuación. Los resultados se resumen en la tabla 15.

También se determinó la actividad de bario utilizando los valores de emf recogidos y la ecuación de Nernst:

Los resultados se resumen en la tabla 25.
Valores de EMF para aleaciones de Ba-Bi (xBa = 0.05 - 0,80) también fueron utilizados para determinar las temperaturas de transición de fase para cada composición de la aleación. Junto con diferencial Análisis calorimetría (de barrido DSC) fase transición de datos, inductivamente acoplada a plasma emisión atómica (ICP-AES) la espectroscopia datos, similares a la mostrada en la tabla 312y estructura cristalina datos de análisis de DRX, emf datos fueron utilizados para refinar el diagrama de fases de Ba-Bi más reciente reportado por Okamoto (figura 8)5,11.

Figura 1: CaF monofásica2- SrF2 electrolitos DRX los espectros. Espectros de DRX (normalizados al pico más intenso para cada espectro) de CaF2- SrF2 electrolitos antes y después de la sinterización. Pura (*) CaF2 y SrF2 patrones de difracción se proporcionan para la comparación. Esta figura ha sido modificada de Smith et al. 9 por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2: celda electroquímica de aleaciones de metales de tierra alcalina líquida A-B. Un esquema de la Asamblea de celda electroquímica utilizada para las mediciones de emf con electrolitos, tapas de electrolito, materiales del electrodo, plomos de tungsteno y termopar (TC). Dos de las aleaciones A-b 6 son los electrodos de referencia y 4 electrodos de trabajo. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3: configuración electroquímica de las mediciones de emf. Una ilustración de los componentes de la celda electroquímica y los componentes asociados para condiciones de funcionamiento adecuados. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4: Diagrama de la instrumentación de la instalación experimental de. Un esquema de enfriamiento de agua (sólido, atrevido), argón (sólido fino) y vacío (discontinua) flujo a través del sistema de medición de CEM. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5: Mediciones de emf electroquímico de aleaciones Ba-Bi (xBa = 0.05 - 0.20). Fuerza electromotriz (E1) y la temperatura se miden en función del tiempo de enfriamiento y recalentamiento de un Ba-Bi (xBa = 0.05) | CaF2BaF -2| BA-Bi (xBa = 0.05, 0.10 y 0.20) celular. Esta figura ha sido modificada desde Lichtenstein et al. 5 por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6: Aleación de Ba puro vs Ba-Bi(xBa = 0.05) calibración del valor de emf. Fuerza electromotriz (EII) medido en función de la temperatura con un Ba(s) | CaF2BaF -2| BA-Bi (xBa = 0.05) celular. Esta figura ha sido modificada desde Lichtenstein et al. 5 por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 7: Mediciones de Emf de aleaciones Ba-Bi (xBa = 0.05 - 0.25). Aleaciones de fuerza electromotriz (Ecelular) como una función de la temperatura para Ba-Bi xBa = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 y 0.25 basado en un Ba(s) | CaF2BaF -2| BA-Bi (XBa = 0.05 - 0.25), donde las líneas sólidas representan ajustes lineales. Esta figura ha sido modificada desde Lichtenstein et al. 5 por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 8: Diagrama de fase de Ba-Bi. Determinado experimentalmente Ba-Bi fase diagrama basado en mediciones de emf en complemento con DSC y DRX caracterización de aleaciones Ba-Bi, donde (rt) y (ht) representan la temperatura ambiente y alta temperatura, respectivamente. Esta figura ha sido modificada desde Lichtenstein et al. 5 por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
| x Ba | T (K) | ∂E /∂ decélulasT (μV K\u20121) | ∂(ECell/T)/∂(1/T) (mV) | (J mol\u20121 K\u20121) | (kJ mol\u20121) |
| 0.05 | 707-938 | 197 ± 6 | 1011 ± 5 | 38 | -195.1 |
| 0.1 | 704-1048 | 137 ± 1 | 1031 ± 1 | 26.4 | -199 |
| 0.15 | 728-1048 | 125 ± 2 | 1005 ± 2 | 24.1 | -193.9 |
| 0.2 | 809-1048 | 94 ± 7 | 984 ± 6 | 18.1 | -189.9 |
| 0.25 | 881-1048 | 73,4 ± 5 | 961 ± 5 | 14.2 | -185.4 |
| 0.25 | 704-881 | -480 ± 14 | 1448 ± 13 | -92.6 | -279.4 |
Tabla 1: propiedades termodinámicas de aleaciones Ba-Bi (xBa = 0.05 - 0.25). Cambio en las entropías molares parciales (
) y las entalpías molares parciales (
) para Ba-Bi de la aleación de composiciones xBa = 0.05 xBa = 0.25 calculada a partir de ajuste lineal de los valores de emf, donde las laderas y intersecciones son
y
, respectivamente. Esta tabla ha sido modificada de Lichtenstein et al. 5
| x Ba | E (V) | LN una Ba |
| 773 K | 873 K | 973 K | 773 K | 873 K | 973 K |
| 0.05 | 1.164 | 1.183 | 1.203 | -35 | -31.5 | -28.7 |
| 0.10 | 1.137 | 1.15 | 1.164 | -34.1 | -30.6 | -27.8 |
| 0.15 | 1.101 | 1.114 | 1.127 | -33 | -29.6 | -26.9 |
| 0.20 | 1,075 | 1.066 | 1.076 | -32.2 | -28.3 | -25.7 |
| 0.25 | 1,075 | 1.027 | 1.032 | -32.2 | -27.3 | -24.6 |
Tabla 2: valores de emf medidos (E) y el logaritmo natural de la actividad de bario en bismuto (ln unBa). Los valores de emf medido de aleaciones Ba-Bi (xBa = 0.05 - 0.25) versus Ba(s) y el logaritmo natural de la actividad de bario en bismuto a 773 K, K 873 y 973 K. Esta tabla ha sido modificada de Lichtenstein et al. 5
| Fracción molar, x Ba |
| Nominal | Mide |
| 0.03 | 0.03 |
| 0.05 | 0.05 |
| 0.10 | 0.09 |
| 0.15 | 0.14 |
| 0.20 | 0.20 |
| 0.25 | 0.25 |
| 0.30 | 0.30 |
Tabla 3: Nominal y medida contenido de bario de aleaciones binarias Ba-Sb. El contenido de bario nominales y medidos de aleaciones binarias Ba-Sb. Contenido de bario de aleaciones Ba-Sb fue confirmada usando inductivo juntado emissio atómica de plasmaEspectroscopia de n (ICP-AES). Esta tabla ha sido modificada de Lichtenstein et al. 12