Аннотация:
Методом просвечивания образцов узким пучком гамма-излучения исследованы температурные зависимости плотности жидких сплавов висмут–олово, содержащих $30.0$, $44.0$ и $54.0$ ат.$\%$ Bi, при температурах от линии ликвидуса до $920$ К. Впервые непосредственно измерен скачок плотности при фазовом переходе твердое тело–жидкость для сплава эвтектического состава ($44.0$ ат.$\%$ Bi). Построены температурные и концентрационные зависимости термических свойств жидкой системы Bi–Sn. Изучена кинетика гомогенизации расплавов со средним составом $44.0$ и $54.0$ ат.$\%$ Bi при температурах от $550$ до $850$ К. Из этих экспериментов определены коэффициенты взаимной диффузии.
Образец цитирования:
Р. А. Хайрулин, С. В. Станкус, Р. Н. Абдуллаев, В. М. Склярчук, “Плотность и коэффициенты взаимной диффузии расплавов висмут-олово эвтектического и околоэвтектического составов”, ТВТ, 48:2 (2010), 206–209; High Temperature, 48:2 (2010), 188–191
\RBibitem{KhaStaAbd10}
\by Р.~А.~Хайрулин, С.~В.~Станкус, Р.~Н.~Абдуллаев, В.~М.~Склярчук
\paper Плотность и коэффициенты взаимной диффузии расплавов висмут-олово эвтектического и околоэвтектического составов
\jour ТВТ
\yr 2010
\vol 48
\issue 2
\pages 206--209
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt710}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13725611}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2010
\vol 48
\issue 2
\pages 188--191
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X10020082}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000277241300008}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=15315684}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-77952317578}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt710
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v48/i2/p206
Эта публикация цитируется в следующих 17 статьяx:
Lewaa Hmadeh, Andriani Manataki, Marcelo Anunciação Jaculli, Behzad Elahifar, Sigbjørn Sangesland, “A Sealability Study on Bismuth-Tin Alloys for Plugging and Abandonment of Wells”, SPE Journal, 2024, 1
Brian J. Riley, Nathan L. Canfield, Saehwa Chong, Jarrod V. Crum, “Metal-Encapsulated, Polymer-Containing Halide Salt Composites as Potential Long-Term Hosts for Radioiodine: Evaluating Halmets, Polyhalmets, and Halcermets”, ACS Omega, 9:32 (2024), 34661
Costa S.C., Kenisarin M., “A Review of Metallic Materials For Latent Heat Thermal Energy Storage: Thermophysical Properties, Applications, and Challenges”, Renew. Sust. Energ. Rev., 154 (2022), 111812
Zhipeng Liang, Yanyan Bu, Xiangfu Wang, “Simulation on in-situ crystal growth of lead-free solder Sn-57Bi alloy”, Materials Today Communications, 30 (2022), 103161
Kim H.G., Lee J., Makov G., “Thermodynamic Calculation of Bi-Sn Alloy Phase Diagram Under Pressure With Advanced Density Measurements”, Met. Mater.-Int., 26:5 (2020), 586–590
Giuranno D., Novakovic R., “Surface and Transport Properties of Liquid Bi-Sn Alloys”, J. Mater. Sci.-Mater. Electron., 31:7 (2020), 5533–5545
A. D. Drozin, E. Yu. Kurkina, “Application of Equilibrium State Diagrams for Calculating Segregation Kinetics during Cooling of a Two-Component Melt”, Steel Transl., 50:2 (2020), 90
Dobosz A., Gancarz T., “Reference Data For the Density, Viscosity, and Surface Tension of Liquid Al-Zn, Ag-Sn, Bi-Sn, Cu-Sn, and Sn-Zn Eutectic Alloys”, J. Phys. Chem. Ref. Data, 47:1 (2018), 013102
Theodossiadis G.D., Zaeh M.F., “Study of the Heat Affected Zone Within Metals Joined By Using Reactive Multilayered Aluminum-Nickel Nanofoils”, Prod. Eng.-Res. Dev., 11:4-5 (2017), 401–408
Astafieva I.M., Gerasimov D.N., Makseev R.E., International Conference Problems of Thermal Physics and Power Engineering (Ptppe-2017), Journal of Physics Conference Series, 891, IOP Publishing Ltd, 2017
Hooper R.J., Davis C.G., Johns P.M., Adams D.P., Hirschfeld D., Nino J.C., Manuel M.V., “Prediction and Characterization of Heat-Affected Zone Formation in Tin-Bismuth Alloys Due To Nickel-Aluminum Multilayer Foil Reaction”, J. Appl. Phys., 117:24 (2015), 245104
Gibbs P.J., Imhoff S.D., Morris C.L., Merrill F.E., Wilde C.H., Nedrow P., Mariam F.G., Fezzaa K., Lee W.-K., Clarke A.J., “Multiscale X-Ray and Proton Imaging of Bismuth-Tin Solidification”, JOM, 66:8 (2014), 1485–1492
С. В. Станкус, Р. А. Хайрулин, В. Г. Мартынец, П. П. Безверхий, “Исследования теплофизических свойств веществ и материалов в Новосибирском научном центре СО РАН в 2002–2012 годах”, ТВТ, 51:5 (2013), 769–786; S. V. Stankus, R. A. Khairulin, V. G. Martynets, P. P. Bezverkhii, “Studies of the thermophysical properties of substances and materials at the Novosibirsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 2002–2012”, High Temperature, 51:5 (2013), 695–711
Chen W.-M., Zhang L.-J., Liu D.-D., Du Y., Tan Ch.-Yu., “Diffusivities and Atomic Mobilities of Sn-Bi and Sn-Pb Melts”, J. Electron. Mater., 42:6 (2013), 1158–1170
Хайрулин Р.А., Абдуллаев Р.Н., Станкус С.В., “Плотность тройного сплава висмут-индий-олово эвтектического состава в жидком состоянии и в области плавления-кристаллизации”, Вестник новосибирского государственного университета. серия: физика, 8:1 (2013), 104–106
В. Е. Сидоров, С. А. Упоров, Д. А. Ягодин, К. И. Грушевский, Н. С. Упорова, Д. В. Самохвалов, “Плотность, электросопротивление и магнитная восприимчивость сплавов $\mathrm{Sn}$–$\mathrm{Bi}$ при высоких температурах”, ТВТ, 50:3 (2012), 371–377; V. E. Sidorov, S. A. Uporov, D. A. Yagodin, K. I. Grushevskii, N. S. Uporova, D. V. Samokhvalov, “Density, electrical resistivity and magnetic susceptibility of $\mathrm{Sn}$–$\mathrm{Bi}$ alloys at high temperatures”, High Temperature, 50:3 (2012), 348–353
Khairulin R.A., Stankus S.V., Abdullaev R.N., Morozov V.A., “The Interdiffusion in Sodium-Lead Melts of Compositions From 2.5 to 41.1 at.% Pb”, J. Phase Equilib. Diffus., 33:5 (2012), 369–374