<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">blackmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-0797</issn><issn pub-type="epub">2410-2091</issn><publisher><publisher-name>National University of Science and Technology "MISIS"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">blackmet-1462</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>METALLURGICAL TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>АНАЛИЗ  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  РАСПЛАВА  КАЛЬЦИЙ–КРЕМНИЙ–ЖЕЛЕЗО</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бердников</surname><given-names>Виктор Иванович</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">galina_ostrogorskaya@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>ООО «Технология металлов»</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>14</day><month>12</month><year>2019</year></pub-date><volume>62</volume><issue>12</issue><elocation-id>1462</elocation-id><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Бердников В.И., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Бердников В.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Бердников В.И.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://fermet.misis.ru/jour/article/view/1462">https://fermet.misis.ru/jour/article/view/1462</self-uri><abstract><p>Для анализа термодинамических свойств расплава Са-Si-Fe использовалась модель идеальных ассоциированных растворов. Химическое равновесие по закону действующих масс между ассоциатами и мономерами в принятом варианте модели осуществлялось не с учётом мольных долей этих частиц в растворе, а с учётом абсолютного числа их молей. Это позволяло учесть изменение мольного состава ассоциированного раствора в зависимости от концентрации компонентов в нём. Отбор возможных ассоциатов осуществлялся, исходя из принципа минимума свободной энергии образования их при данной температуре. Правильность отбора проверялась независимым способом. Наиболее полно анализировалась малоизученная бинарная подсистема Ca-Si. Используя последние сведения о температурной зависимости теплоёмкостей для пяти типов интерметаллидов этой подсистемы, установили типы стабильных ассоциатов в ней – Са2Si, СаSi в области с низким содержанием кремния в растворе, и  СаSi, СаSi2 в области с высоким содержанием кремния в растворе. Термодинамические свойства соответствующих интерметаллидов в базах данных Терра, Астра и HSC заметно отличались от вычисленных свойств ассоциатов. Причина рассогласования опытных и справочных данных состоит, по-видимому, в неточной справочной информации,  основанной на прежних заниженных результатах исследований теплоёмкостей интерметаллидов. Анализ энергии смешения компонентов сплава  Са-Si показал, что в области с высоким содержанием кремния концентрационная и температурная зависимости избыточной свободной энергии хорошо подчиняется, так называемой, псевдосубрегулярной модели бинарных растворов. Для другой подсистемы Fe-Si результаты многочисленных экспериментальных исследований активности компонентов чрезвычайно разнятся,  поэтому были приняты к рассмотрению данные, представляющие собой усреднённые результаты по восьми библиографическим источникам, Здесь были установлены лишь два типа стабильных ассоциатов – Fe3Si и FeSi. Величины энергий образования этих ассоциатов и соответствующих интерметаллидов в целом согласуются. Третья подсистема Са-Fe ввиду весьма ограниченной взаимной растворимости компонентов выведена из рассмотрения. Таким образом, в тройной системе Са-Si-Fe в области с высокой концентрацией кремния из пяти возможных ассоциатов действительны лишь три – CaSi, CaSi2, FeSi. Расчёт при этом условии термодинамических свойств расплавов силикокальция для марок СК10-СК30 показал, что активность кремния в них при температуре 1873 К находится в пределах 0,6-0,7, в то время как активности остальных компонентов не превышает 0,01.</p></abstract></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
