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Calorimetric Determination of the Enthalpy of Formation and the Description of the Constitutional Defects of the Ordered (Ni, Co)1–y Aly, Phase

  • Axel Grün , Ernst-Theo Henig und Ferdinand Sommer
Veröffentlicht/Copyright: 3. Januar 2022
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Abstract

The enthalpy of formation of the ordered phase (NixCo1–x)0.50Al0.50, (NixCo1–x)0.58Al0.42 with (0 ≤ x ≤ 1) and Ni0.30Co0.15Al0.55 with the B2 (CsCl) structure was measured by differential solution calorimetry at 1073 K as a function of composition in order to describe the constitutional defects. The binary Ni0.50Al0.50-phase exhibits the most negative enthalpy of formation (–71.27 kJ mol–1). The absolute value of the enthalpy of formation decreases by substituting nickel for cobalt with constant aluminium content. The composition dependence of the enthalpy of formation can be described by the disorder model of Wagner and Schottky. The model provides information about the composition dependence of the concentration of the existing defects (vacancy, antistructure atom) of the ordered ternary phases.

Abstract

Zur thermodynamischen Beschreibung der konstitutionellen Fehlstellen der geordneten Phase (NixCo1–x )0,50A10,50, (NixCo1–x)0,58Al0,42 mit 0 ≤ x ≤ 1 und Ni0,30Co0,15 Al0,55 mit einer B2-(CsCl)-Struktur wurde ihre Bildungsenthalpie mit einem Differential-Lösungskalorimeter bei 1073 K als Funktion der Zusammensetzung gemessen. Die binäre Ni0,50Al0,50-Phase besitzt mit –71,27 kJ mol–1 die größte negative Bildungsenthalpie. Die Substitution von Nickel durch Kobalt bei konstant gehaltenem Aluminiumgehalt bewirkt im gesamten Homogenitätsbereich der ternären Phase eine Abnahme des Betrags der Bildungsenthalpie. Der Verlauf der Bildungsenthalpie wird sehr gut durch das Fehlordnungsmodell von Wagner und Schottky beschrieben. Das Modell ermöglicht Aussagen über die Konzentration der auftretenden Fehlstellen (Leerstelle, Antistrukturatom) in Abhängigkeit von der Zusammensetzung der geordneten ternären Phase.


A. Grün, E.-Th. Henig, F. Sommer Max-Planck-Institut für Metallforschung Seestr. 92 D-70174 Stuttgart Germany

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Received: 1998-02-04
Published Online: 2022-01-03

© 1998 Carl Hanser Verlag, München

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