Temperature Dependences of the Heat Capacity and Thermodynamic Functions of Aluminum Conducting Alloy AlTi0.1 with Strontium

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

In this study, the heat capacity of the aluminum conducting alloy AlTi0.1 (Al + 0.1 wt % of Ti) with strontium in the cooling mode is determined using the known heat capacity of a standard sample of A5N grade high-purity aluminum (99.999% of Al). Equations were obtained to describe the cooling rates of samples of the AlTi0.1 alloy with strontium and the standard. Based on the calculated cooling rates of the samples, equations for the temperature dependence of the heat capacities of the alloys and the standard were formed. By integrating the specific heat, the temperature dependences of changes in enthalpy, entropy, and the Gibbs energy of the alloy under study were calculated. The heat capacity, enthalpy, and entropy of AlTi0.1 decrease with increasing strontium concentration and increase with temperature; the value of the Gibbs energy has an inverse relationship.

About the authors

I. N. Ganiev

Nikitin Institute of Chemistry, National Academy of Sciences of Tajikistan

Email: ganievizatullo48@gmail.com
Dushanbe, Tajikistan

R. J. Faizulloev


Tajikistan Institute of Energy

Email: ganievizatullo48@gmail.com
Dushanbe, Tajikistan

F. Sh. Zokirov

Tajik Technical University

Email: ganievizatullo48@gmail.com
Dushanbe, Tajikistan

N. I. Ganieva

Tajik Technical University

Author for correspondence.
Email: ganievizatullo48@gmail.com
Dushanbe, Tajikistan

References

  1. Захаров М.В., Лисовская Т.Д. Влияние различных элементов на электропроводность, твердость и температуру рекристаллизации алюминия марки AB000 // Изв. вузов. Цветная металлургия. 1965. № 3. С. 51.
  2. Мальцев М.В. Модифицирование структуры металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1984. 282 с.
  3. Zhang L., Palm M., Stein F., Sauthoff G. Formation of Lamellar Microstructures Al-rich TiAl Alloys between 900 to 1100°C // J. Intermetallics. 2001. V. 9. P. 229.
  4. Palm M., Zhang L., Stein F., Sauthoff G. Phase and Phase Equilibria in the Al-rich Part of the Al–Ti System Above 900°C // J. Intermetallics. 2002. V. 10. № 6. P. 523.
  5. Nakano T., Negishi A., Hayashi K., Umakoshi Y. Ordering Process of Al5Ti3, h-Al2Ti and r-Al2Ti with FCC-base Long-period Superstructures in Rapid Solidified Al-rich TiAl Alloys // J. Acta Mater. 1999. V. 47. № 4. P. 1091.
  6. Witusiewicz V.T., Bondar A.A., Hecht U. et al. The Al–B–Nb–Ti System. III. Thermodynamic Reevaluation of the Constuent Binary System Al–Ti // J. Alloys Compd. 2008. V. 465. № 1–2. P. 64.
  7. Куцова В.З., Погребна Н.Е., Хохлова Т.С. Алюміній та сплави на його основі: навч. посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 2004. 135 с.
  8. Оно А. Затвердевание металлов. М.: Металлургия, 1980. 147 с.
  9. Benci J.T., Ma J.C., Feist F. Evaluation of the Intermetallic Compound Al2Ti for Elevated-temperature Application // Mater. Sci. Eng. A. 1995. V. 192. P. 38.
  10. Wu Z.L., Pope D.P. Ll2 Al3Ti-based Alloys with Al2Ti Precipitates – I. Structure and Stability of the Precipitates // Acta Metall. Mater. 1994. V. 42. № 2. P. 509.
  11. Wu Z.L., Pope D.P. Ll2 Al3Ti-based Alloys with Al2Ti Precipitates – II. Deformation Behavior of Single Crystals // Acta Metall. Mater. 1994. V. 42. № 2. P. 519.
  12. Sturm D., Heilmaer M., Saage H. et al. Creep Strength of Centrifugally Cast Al-rich TiAl Alloys // J. Mater. Sci. Eng. A. 2009. V. 51–511. P. 373.
  13. Деменок А.О., Ганеев А.А., Деменок О.Б., Кулаков Б.А. Выбор легирующих элементов для сплавов на основе алюминида титана // Вестн. ЮжУрГУ. Сер. Металлургия. 2013. № 1. С. 95.
  14. Киров С.А., Козлов А.В., Салецкий А.М., Харабадзе Д.Э. Измерение теплоемкости и теплоты плавления методом охлаждения. М.: ООП; Физ. фак. МГУ, 2012. 23 с.
  15. Булкин П.С., Попова И.И. Общий физический практикум: молекулярная физика. Учеб. пособ. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 52.
  16. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. Учеб. пособ. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 368 с.
  17. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5-ти т. Т. 2. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Физматлит, 2006. 544 с.
  18. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. СПб.: Лань, 2008. 484 с.
  19. Ганиев И.Н., Муллоева Н.М., Низомов З., Обидов Ф.Ю. Температурная зависимость теплоемкости и термодинамических функций сплавов системы Pb‒Ca // ТВТ. 2014. Т. 52. № 1. С. 138.
  20. Зокиров Ф.Ш., Ганиев И.Н., Сангов М.М., Иброхимов Н.Ф. Влияние кальция на температурную зависимость теплоемкости и изменений термодинамических функций сплава АК12М2 // ТВТ. 2018. Т. 56. № 6. С. 867.
  21. Ганиев И.Н., Отаджонов С.Э., Иброхимов Н.Ф., Махмудов М. Температурная зависимость теплоемкости и изменений термодинамических функций сплава AК1, легированного стронцием // ТВТ. 2019. Т. 57. № 1. С. 22.
  22. Ганиев И.Н., Сафаров А.Г., Одинаев Ф.Р., Якубов Ю.С., Кабутов К. Температурная зависимость теплоемкости и термодинамических функций сплава Al + + 4.5% Fe, легированного оловом // Изв. вузов. Цветная металлургия. 2019. № 1. С. 50.
  23. Ганиев И.Н., Отаджонов С.Э., Иброхимов Н.Ф., Махмудов М. Температурная зависимость теплоемкости и изменений термодинамических функций сплава AК1М2, легированного стронцием // Изв. вузов. Материалы электронной техники., 2018. Т. 21. № 1. С. 35.
  24. Геращенко Ю.А., Гордов А.Н., Лах Р.И., Ярышев Н.Я. Температурные измерения. Спр. Киев: Наукова думка, 1984. 495 с.
  25. Гортышов Ю.Ф., Дресвянников Ф.Н., Иднатулин Н.С. Теория и техника теплофизического эксперимента. М.: Энергоатомиздат, 1993. 448 с.
  26. Зиновьев В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Спр. изд. М.: Металлургия, 1984. 384 с.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (109KB)
3.

Download (79KB)
4.

Download (84KB)
5.

Download (102KB)
6.

Download (95KB)

Copyright (c) 2023 И.Н. Ганиев, Р.Дж. Файзуллоев, Ф.Ш. Зокиров, Н.И. Ганиева

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».