Рисунок 5 показывает emf измерения, сделанные после охлаждения и разогрева электрохимической ячейки: ба-би (xBa = 0,05) | CaF2- BaF2| Ба-би (xBa = 0,05, 0.10 и 0.20), где ба-би сплава на xBa = 0,05 служит в качестве ссылки электрод5.
Разность потенциалов между двух идентичных ба-би сплавов на xBa = 0,05 остается меньше, чем 2 МВ во время всего измерения, демонстрируя стабильности и надежности электрод сравнения. Для сплава композиций на xBa = 0,10 и xBa = 0,20, симметричный emf профиль получается во время нагрева и охлаждения циклов, указывающее значения воспроизводимые emf при температурах. На каждом шаге температуры (каждый интервал 25 K) температура камеры и значение ячейки emf достичь термической и электрохимическое устойчивый состояния в менее чем 1-2 ч (рис. 5)5.
Для определения термодинамических свойств сплавов ба-би против стандартное состояние чистого Ba(s), значения ЭДС ба-би (xBa = 0,05) электрод сравнения сплава должны быть откалиброваны в отношении чистой ба. Emf значения электрод сравнения в отношении чистой Ба определяются с помощью отдельного электрохимической ячейки: Ba(s) | CaF2- BaF2| Ба-би (xBa = 0,05) и результаты представлены на рисунке 6. С помощью линейной вписываются этого измерения в xBa = 0,05 (рис. 6), emf, относительно чистый Ба металлические5определяются значения ба-би сплавов (Eклеток).
Значения ЭДС ба-би сплавов, относительно чистый Ba(s), выводятся как функция температуры на каждый электрод композиция, как показано на рисунке 7 , для выбранного ба-би сплавов (xBa = 0,05 - 0,25)5. С линейной подходит данных emf, заговор против температуры изменения в частичной Молярная энтропии был рассчитан с использованием следующих термодинамические уравнения:

и частичное Молярная энтальпии бария в висмута может рассчитываться с использованием термодинамических отношений например, уравнение Гиббса-Гельмгольца, как показано ниже. Результаты обобщены в таблице 15.

Деятельность бария также был определен с использованием значения собранных emf и уравнения Нернста:

Результаты обобщены в таблице 25.
Значения ЭДС для сплавов ба-би (xBa = 0,05 - 0,80) также использовались для определения температуры переходного этапа для каждого состава сплава. В сочетании с дифференциальной сканирования калориметрии (ДСК) этап перехода данных индуктивно сочетании плазмы Атомно-эмиссионная спектроскопия (ICP-AES) данные о составе, подобно тому, как отображаются в таблице 312и кристаллическая структура для уточнения последних ба-би фасы диаграм сообщил Окамото (рис. 8)5,11использовались данные из XRD анализа данных emf.

Рисунок 1: Однофазный CaF2- ОСР2 электролита Дифракционные спектры. XRD спектры (нормализованное наиболее интенсивных пик для каждого спектра) КАФ2- ОСР2 электролита до и после спекания. Чистый (*) КАФ2 и ОСР2 дифракционные текстуры предоставляются для сравнения. Эта цифра была изменена от Smith et al. 9 пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2: электрохимической ячейки A-B алкалической земли жидкость металлических сплавов. Схема для измерения ЭМП с электролитом, электролит шапки, электродные материалы, Вольфрам приводит и термопары (TC) Ассамблеи электрохимической ячейки. Два из 6 A-B сплавов являются Справочник электродов и 4 рабочих электродов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3: электрохимические установки для измерения ЭДС. Иллюстрация электрохимической ячейки и связанных компонентов для надлежащих условий работы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4: Аппаратная схема экспериментальной установки. Схема системы охлаждения воды (твердых, полужирный), аргон (твердых, тонкий) и вакуума (пунктирная) поток жидкости через систему измерения ЭДС. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5: Измерения электрохимических emf ба-би сплавов (xBa = 0,05 - 0,20). Электродвижущая сила (1E) и температура измеряется как функцию от времени на охлаждение и нагрев ба-би (xBa = 0,05) | CaF2- BaF2| Ба-би (xBa = 0,05, 0.10 и 0,20) клеток. Этот рисунок был изменен из Лихтенштейна и др. 5 пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6: Сплав чистого Ба против ба-би(xBa = 0,05) emf значение калибровки. Электродвижущая сила (EII) измеряется как функция температуры, с помощью Ba(s) | CaF2- BaF2| Ба-би (xBa = 0,05) клеток. Этот рисунок был изменен из Лихтенштейна и др. 5 пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 7: Emf измерения ба-би сплавов (xBa = 0,05 - 0.25). Электродвижущая сила (Eклеток) как функция температуры для ба-би сплавов на xBa = 0,05, 0,10, 0.15, 0,20 и 0,25, основанные на Ba(s) | CaF2- BaF2| Ба-би (XBa = 0,05 - 0,25), где сплошные линии представляют собой линейные посадки. Этот рисунок был изменен из Лихтенштейна и др. 5 пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 8: ба-би фасы диаграм. Экспериментально определены ба-би фасы диаграм основе emf измерения в дополнение с ДСК и XRD характеристика ба-би сплавов, где (rt) и (ht) представляют комнатной температуре и высокой температуры, соответственно. Этот рисунок был изменен из Лихтенштейна и др. 5 пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
| x Ба | T (K) | ∂Eклетки/∂Т (\u20121мкВ K) | ∂(ECell/T)/∂(1/T) (mV) | (J мол\u20121 K\u20121) | (кДж мол\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 |
Таблица 1: термодинамические свойства сплавов ба-би (xБа = 0,05 - 0.25). Изменения в частичной Молярная entropies (
) и частичное Молярная энтальпии (
) для ба-би сплава композиции xBa = 0,05 до xBa = 0.25, исходя из линейной подходит emf ценностей, где склоны и перехватывает,
и
, соответственно. Эта таблица была изменена из Лихтенштейна и др. 5
| x Ба | E (V) | LN Ба |
| 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 представляем | 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 |
Таблица 2: измеренные значения ЭДС (E) и естественных журнал активности бария в висмута (ln Ба). Значения измеренных emf ба-би сплавов (xBa = 0,05 - 0,25) против Ba(s) и естественных журнал активности бария в висмута в 773 K, 873 K и 973 K. Эта таблица была изменена из Лихтенштейна и др. 5
| Мольная доля, x Ба |
| Номинальный | Измеренные |
| 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 |
Таблица 3: Номинальная и измерить содержание барий Ba-Sb бинарных сплавов. Номинальный и измеренных бария содержание Ба-Sb бинарных сплавов. Содержание барий Ba-Sb сплавов было подтверждено, что с использованием индуктивно сочетании плазмы атомной излученийn спектроскопия (ICP-AES). Эта таблица была изменена из Лихтенштейна и др. 12