A Figura 5 exibe medições de campos eletromagnéticos feitas após resfriamento e reaquecimento de uma célula eletroquímica: Ba-Bi (xBa = 0.05) | CaF2- BaF2| BA-Bi (xBa = 0,05, 0,10 e 0,20), onde uma liga Ba-Bi no xBa = 0,05 serve como o eletrodo de referência5.
A diferença de potencial entre as duas ligas de Ba-Bi idênticas no xBa = 0,05 permanece inferior a 2 mV durante a medição toda, demonstrando a estabilidade e a confiabilidade do eletrodo de referência. Para composições de liga no xBa = 0,10 e xBa = 0.20, um perfil de emf simétrica é obtido durante o aquecimento e arrefecimento de ciclos, indicando valores de campos eletromagnéticos podem ser reproduzidos durante a ciclagem térmica. Em cada etapa de temperatura (a cada intervalo de 25 K), a temperatura da célula e o valor da célula emf alcançam térmica e eletroquímica-estado estacionário em menos de 1-2h (Figura 5)5.
Para determinar as propriedades termodinâmicas das ligas contra o estado padrão de Ba(s) puro, os valores de campos eletromagnéticos da Bi-Ba Ba-Bi (xBa = 0.05) eletrodo de referência de liga deve ser aferido em relação ao Ba puro. Os valores de emf o eletrodo de referência relativamente puro Ba são determinados por meio de uma célula eletroquímica separada: Ba(s) | CaF2- BaF2| BA-Bi (xBa = 0,05) e os resultados são apresentados na Figura 6. Usar o linear ajuste desta medida em xBa = 0,05 (Figura 6), o emf valores de ligas de Ba-Bi (Ecelular) são determinadas em relação pura Ba metal5.
Os valores de campos eletromagnéticos de ligas de Ba-Bi, em relação a Ba(s) pura, são plotados em função da temperatura em cada composição do eletrodo, conforme mostrado na Figura 7 para ligas de Ba-Bi selecionadas (xBa = 0,05 - 0,25)5. De ajustes lineares de dados emf representados graficamente em função da temperatura, a mudança na entropia molar parcial foi calculada usando a seguinte equação termodinâmica:

e a entalpia molar parcial de bário em bismuto pode ser calculada usando relações termodinâmicas como a equação de Gibbs-Helmholtz, como mostrado abaixo. Os resultados estão resumidos na tabela 15.

A atividade de bário também foi determinada usando os valores coletados emf e a equação de Nernst:

Os resultados estão sumarizados na tabela 25.
Valores de EMF para ligas de Ba-Bi (xBa = 0.05 - 0,80) também foram utilizados para determinar as temperaturas de transição de fase para cada composição da liga. Em conjunto com diferencial digitalização dados de transição de fase calorimetria (DSC), acoplado indutivamente plasma emissão atômica espectroscopia (ICP-AES) composição dados, semelhantes ao exibido na tabela 3,12e estrutura cristalina foram utilizados dados de análise XRD, dados emf para refinar o diagrama de fase de Ba-Bi mais recente relatado por Okamoto (Figura 8)5,11.

Figura 1: CaF monofásico2- SrF2 espectros XRD de eletrólito. Espectros XRD (normalizados até ao pico mais intenso para cada espectro) de CaF2- SrF2 eletrólito antes e após a sinterização. Pure (*) CaF2 e SrF2 padrões de difração são fornecidos para comparação. Esta figura foi modificada de Smith et al. 9 clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 2: células eletroquímicas de ligas de metal alcalino-líquido A-B. Um esquema de célula eletroquímica assembly usado para medições de campos eletromagnéticos com eletrólito, tampões de eletrólito, materiais de eletrodo, pistas de tungstênio e termopar (TC). Duas das 6 ligas A-B são eletrodos de referência e 4 são eletrodos de trabalho. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3: instalação eletroquímica para medições de emf. Uma ilustração dos componentes de células eletroquímicas e componentes associados para condições adequadas de funcionamento. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4: diagrama de instrumentação da instalação experimental. Um esquema de refrigeração de água (sólido, bold (realce)), argônio (sólido, fino) e vácuo (tracejado) fluxo de fluido através do sistema de medição de campos eletromagnéticos. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 5: Medições de emf eletroquímico de ligas de Ba-Bi (xBa = 0.05 - 0,20). Força eletromotriz (E1) e a temperatura medida em função do tempo de resfriamento e reaquecimento um Ba-Bi (xBa = 0.05) | CaF2- BaF2| BA-Bi (xBa = 0,05, 0,10 e 0,20) célula. Esta figura foi modificada de Lichtenstein et al 5 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 6: Liga de pura Ba vs Ba-Bi(xBa = 0.05) calibração do valor de emf. Força eletromotriz (EII) medido em função da temperatura utilizando um Ba(s) | CaF2- BaF2| BA-Bi (xBa = 0.05) célula. Esta figura foi modificada de Lichtenstein et al 5 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 7: Medições de campos eletromagnéticos de ligas de Ba-Bi (xBa = 0,05 - 0,25). Força eletromotriz (Ecelular) em função da temperatura para Ba-Bi ligas no xBa = 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 e 0,25 com base em um Ba(s) | CaF2- BaF2| BA-Bi (XBa = 0,05 - 0,25), onde as linhas contínuas representam linear se encaixa. Esta figura foi modificada de Lichtenstein et al 5 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 8: diagrama de fase de Ba-Bi. Diagrama de fase de Ba-Bi determinado experimentalmente com base em medições de campos eletromagnéticos em complemento com DSC e XRD caracterização de ligas de Ba-Bi, onde (rt) e (ht) representam a temperatura e a alta temperatura, respectivamente. Esta figura foi modificada de Lichtenstein et al 5 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
| x Ba | T (K) | ∂E /∂ decélulaT (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 |
Tabela 1: propriedades termodinâmicas de ligas de Ba-Bi (xBa = 0,05 - 0,25). Mudança de entropias molares parciais (
) e enthalpies molares parciais (
) para Ba-Bi da liga composições xBa = 0,05 xBa = 0.25, calculado a partir de ajustes lineares dos valores de campos eletromagnéticos, onde as encostas e as interceptações são
e
, respectivamente. Esta tabela foi modificada de Lichtenstein et al. 5
| x Ba | E (V) | ln um 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 |
Tabela 2: emf valores medidos (E) e o logaritmo natural da atividade de bário em bismuto (ln umBa). Os valores medidos emf de ligas de Ba-Bi (xBa = 0,05 - 0,25) versus Ba(s) e o logaritmo natural da atividade de bário em bismuto em 773 K, K 873 e 973 K. Esta tabela foi modificada de Lichtenstein et al 5
| Fração molar, x Ba |
| Nominal | Medido |
| 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 |
Tabela 3: Nominal e medido o teor de bário de ligas binárias de Ba-Sb. O conteúdo de bário nominal e medido de ligas binárias de Ba-Sb. Teor de bário de ligas de Ba-Sb foi confirmada usando indutivamente acoplado emissio atômica de plasmaespectroscopia de n (ICP-AES). Esta tabela foi modificada de Lichtenstein et al 12