Влияние добавки олова на теплофизические свойства и термодинамические функции алюминиевого сплава AlFe5Si10

Cover Page

Cite item

Full Text

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

Abstract

В режиме охлаждения исследована температурная зависимость удельной теплоемкости и изменения термодинамических функций алюминиевого сплава AlFe5Si10 с оловом в интервале температур 300–800 К. Показано, что с увеличением концентрации олова теплоемкость, коэффициент теплоотдачи алюминиевого сплава AlFe5Si10 уменьшаются, а с увеличением температуры растут. Установлено, что с возрастанием температуры энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, энергия Гиббса уменьшается, а при повышении содержания олова в сплаве наблюдается обратная зависимость.

Full Text

Restricted Access

About the authors

И. Н. Ганиев

Институт химии им. В.И. Никитина НАН Таджикистана

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

Ф. Холмуродов

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАН Таджикистана

Email: ganievizatullo48@gmail.com
Tajikistan, Душанбе

А. Г. Сафаров

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАН Таджикистана

Email: ganievizatullo48@gmail.com
Tajikistan, Душанбе

Н. Р. Нуров

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАН Таджикистана

Email: ganievizatullo48@gmail.com
Tajikistan, Душанбе

У. Ш. Якубов

Институт химии им. В.И. Никитина НАН Таджикистана

Email: ganievizatullo48@gmail.com
Tajikistan, Душанбе

К. Ботуров

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАН Таджикистана

Email: ganievizatullo48@gmail.com
Tajikistan, Душанбе

References

  1. Белецкий В.М., Кривов Г.А. Алюминиевые сплавы (состав, свойства, технология, применение). Киев: Комитех, 2005. 365 с.
  2. Луц А.Р., Суслина А.А. Алюминий и его сплавы. Самара: Самарск. гос. техн. ун-т, 2013. 81 с.
  3. Умарова Т.М., Ганиев И.Н. Коррозия двойных алюминиевых сплавов в нейтральных средах. Душанбе: Дониш, 2007. 258 с.
  4. Дриц М.Е. Алюминиевые сплавы. Свойства, обработка, применение. М.: Металлургия, 1979. 679 с.
  5. Chen X.G. Growth Mechanisms of Intermetallic Phases in DC Cast AA1XXX Alloys // Essential Readings in Light Metals. Cast Shop for Aluminum Production. 2013. V. 3. P. 460.
  6. Grange D.A. Microstructure Control in Ingots of Aluminum Alloys with an Emphasis on Grain Refinement // Essential Readings in Light Metals. Cast Shop for Aluminum Production. 2013. V. 3. P. 354.
  7. Geoffrey K.S. Fundamentals of Solidification in Aluminum Castings // Int. J. Metalcasting. 2014. V. 8. P. 7.
  8. Бергман Г.А., Вейц И.В., Медведов В.А., Хачкурузов Г.А., Юнгман В.С. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. М.: Наука, 1981. 472 с.
  9. Исмаилов Н.Ш., Ибрагимов Х.А. Разработка малолегированного алюминиевого сплава для электротехнических изделий // Успехи современной науки. 2017. Т. 1. № 6. С. 236.
  10. Мальцев М.В. Модифицирование структуры металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1984. 280 с.
  11. Гуреева М.А., Овчинников В.В., Манаков И.Н. Металловедение: макро- и микроструктуры литейных алюминиевых сплавов: учеб. пособ. М., 2019. 250 с.
  12. Сетюков О.А. Влияние железа и кремния на литейные свойства алюминиевых сплавов с марганцем // Технология легких сплавов. 2010. № 1. С. 32.
  13. Stanford N., Atwell D., Beer A., Daviesc C., Barnett M.R. Effect of Microalloying with Rare-earth Elements on the Texture of Extruded Magnesium-based Alloys // Scripta Mater. 2008. V. 59. № 7. P. 772.
  14. Иброхимов Н.Ф., Ганиев И.Н., Одинаев Х.О. Физикохимия сплава АМг2 с редкоземельными металлами. Душанбе: Тадж. техн. ун-т им. М.С. Осими, 2016. 153 с.
  15. Иванцов Г.П. Нагрев металла (теория и методы расчета). Свердловск; М.: Гос. науч.-техн. изд-во лит. по черной и цветной металлургии, 1948. 191 с.
  16. Багницкий В.Е. Обратные связи в физических явлениях. Германия: LAP Lambert Acad. Publ., 2014. 196 с.
  17. Киров С.А., Козлов А.В., Салецкий А.М., Харабадзе Д.Э. Измерение теплоемкости и теплоты плавления методом охлаждения: учеб. пособ. М.: ООП Физфак МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012. 52 с.
  18. Еремина Р.М., Скворцов А.И., Мутыгуллина А.А. Экспериментальные задачи общего физического практикума по молекулярной физике и термодинамике. Процессы переноса. Жидкости и твердые тела. Казань: Казан. ун-т, 2015. 42 с.
  19. Рогачев Н.М., Гусева С.И. Определение удельной теплоемкости твердых тел: метод. указ. к лаб. работе № 1–23. Самара: Самарский. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С.П. Королева, 2012. 14 с.
  20. Ганиев И.Н., Сафаров А.Г., Одинаев Ф.Р., Якубов У.Ш., Кабутов К. Температурная зависимость теплоемкости и изменение термодинамических функций сплава АЖ4.5 с оловом // Изв. вузов. Цветная металлургия. 2019. № 1. С. 50.
  21. Ганиев И.Н., Рашидов А.Р., Одиназода Х.О., Сафаров А.Г., Джайлоев Дж.Х. Влияние добавок меди на теплоемкость и термодинамические функции алюминия марки А7Е // Изв. вузов. Цветная металлургия. 2020. № 3. С. 4.
  22. Ганиев И.Н., Абдулаков А.П., Джайлоев Д.Х., Якубов У.Ш., Сафаров А.Г., Абулхаев В.Д. Влияние добавок висмута на теплофизические и термодинамические свойства алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (“алдрей”) // Изв. вузов. Материалы электронной техники. 2020. Т. 23. № 1. С. 86.
  23. Ганиев И.Н., Назарова М.Т., Якубов У.Ш., Сафаров А.Г., Курбонова М.З. Влияние лития на удельную теплоемкость и изменения термодинамических функций алюминиевого сплава АБ1 // ТВТ. 2020. Т. 58. № 1. С. 55.
  24. Зиновьев В.И. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. М.: Металлургия, 1989. 384 с.
  25. Низомов З., Гулов Б.Н., Ганиев И.Н., Саидов Р.Х., Обидов Ф.У., Эшов Б.Б. Исследование температурной зависимости удельной теплоемкости алюминия марок ОСЧ и А7 // Докл. АН Республики Таджикистан. 2011. Т. 54. № 1. С. 53.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Diagram of the setup for determining the heat capacity of solids in cooling mode.

Download (134KB)
3. Fig. 2. Dependences of temperature on time (a) and cooling rate on temperature (b) of the reference samples (1) and aluminum alloy AlFe5Si10 with tin: 2 – AlFe5Si10, 3 – AlFe5Si10 + 0.05% Sn, 4 – 0.1%, 5 – 0.5%, 6 – 1.0%.

Download (103KB)
4. Fig. 3. Temperature dependences of the specific heat capacity (a) and heat transfer coefficient (b) of samples: 1 – standard, 2 – AlFe5Si10, 3 – AlFe5Si10 + 0.05% Sn, 4 – 0.1%, 5 – 0.5%, 6 – 1.0%.

Download (111KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences