Dit protocol beschrijft de meting van de elektromotorische kracht van alkalische-aarde elementen in vloeibare metalen legeringen bij hoge temperaturen (723-1,123-K) om te bepalen hun thermodynamische eigenschappen, met inbegrip van de activiteit, gedeeltelijke molaire entropie, gedeeltelijke molar enthalpie, en fase overgang temperaturen, over een brede samenstelling bereik.
Een roman elektrochemische cellen op basis van een CaF2 solid-state elektrolyt is ontwikkeld voor het meten van de elektromotorische kracht (“emf”) van binaire alkaline earth-vloeibare metalen legeringen als functies van zowel de samenstelling als de temperatuur te verwerven thermodynamische gegevens. De cel bestaat uit een chemisch stabiel solid-state CaF2-AF2 elektrolyt (waar A is de alkalische-aarde-element zoals Ca, Sr, of Ba), met binaire A-B-legering (waar B is het vloeibare metaal zoals Bi of Sb) werken elektroden, en een zuiver een metaal referentie-elektrode. EMF gegevens worden verzameld over een temperatuurbereik van 723 K tot 1,123 K in stappen van 25 K voor meerdere legering composities per experiment en de resultaten worden geanalyseerd om de opbrengst van de waarden van de activiteit, fase overgang temperaturen en gedeeltelijke molaire entropieën/enthalpie voor elke samenstelling.
Elektromotorische kracht (“emf”) metingen kunnen direct bepalen de gedeeltelijke molaire Gibbs vrije energie verandering van een chemische reactie en bieden nauwkeurige thermodynamische eigenschappen zoals activiteit, gedeeltelijke molaire enthalpie, en gedeeltelijke molaire entropie1. De overname van thermochemisch gegevens is cruciaal voor een verscheidenheid van onderzoeksonderwerpen in de Gemeenschap van materialen, van de verfijning van multi-component fase diagrammen, tot de experimentele validatie van eerste-principe materialen modellering, naar de synthese van nieuwe intermetallische soorten met gunstige eigenschappen. Onlangs, Kim et al. gebruikt emf metingen om te beoordelen van de levensvatbaarheid van het gebruik van vloeibare metalen elektroden te scheiden van alkalische-aarde soorten van gesmolten zout elektrolyten2.
Elektrochemische scheiding met behulp van gesmolten zouten (bijvoorbeeldLiCl-KCl) is een veelbelovende technologie voor het scheiden van de uranium en transuraan metalen van gebruikte splijtstof voor recycling van3. Tijdens de verwerking van gebruikte brandstof als een anode in het gesmolten zout, kernsplijting producten met lagere standaard vermindering potentieel dan uranium worden geoxideerd en zich ophopen in het gesmolten zout als opgeloste ionen (bijvoorbeeld Ba2 +, Sr2 ++Cs en zeldzame aardmetalen metalen caties)4. Bijgevolg de gesmolten zout elektrolyt moet worden periodiek vervangen en/of verwerkt naar aanleiding van de geaccumuleerde kernsplijting producten4aparte. Van bijzonder belang zijn alkali/alkalische-aarde kernsplijting producten (Ba2 +, Sr2 +en Cs+) omdat deze ionen de laagste standaard reductie mogelijkheden onder de samenstellende kationen vertonen, waardoor ze moeilijk te scheiden uit het gesmolten zout oplossing.
Echter, Lichtenstein et al. onlangs aangetoond dat barium lage thermodynamische activiteit in vloeibare bismut vertoont (8,7 x 10-12 bij barium mole fractie xBa (in Bi) = 0,05, 1,123 K), sterk gesuggereerd atomaire interacties tussen barium en bismut5. Kim et al. waargenomen dat deze wisselwerking veroorzaakt een verschuiving in de mogelijkheden van de depositie van bariumionen in een vloeibare bismut-elektrode (-3.74 V te-2.49 V vs. Cl–/Cl2(g)), wat resulteert in een preferentiële afzetting van barium uit de elektrolyt oplossing (BaCl2– LiCl-CaCl2– NaCl, 16-29-35-20% van de mol) op 773-973 K6. Deze verschuiving in depositie potentiële kan worden benut door gebruik te maken van vloeibare metalen elektroden aan selectief alkali/alkalische-aarde kernsplijting producten uit de elektrolyt gebruikt voor elektrochemische verwerking van gebruikte kernbrandstof van elkaar gescheiden. Om te bepalen van de levensvatbaarheid van het scheiden van alkali/alkalische-aarde kernsplijting producten van gesmolten zout elektrolyt, moeten de thermodynamische eigenschappen van deze elementen in de prospectieve vloeibare metalen (bijvoorbeeld, Bi, Sb) worden bepaald.
In eerdere studies, Delcet et al. coulometric titratie om te bepalen van de thermodynamische eigenschappen van binaire legeringen gebruikt (bijvoorbeeld, Ba-Bi, Ba-Sb, Ba-Pb)7. Voor Ba-Bi legeringen tot xBa = 0.50, zij werkzaam coulometric titratie met behulp van een single-crystal BaF2 elektrolyt bij 1,123 K en waargenomen vergelijkbare activiteit waarden van barium in bismut (2.4 x 10-12 op x BA (in Bi) = 0,05, 1,123 K). Er is echter gemeld dat de resultaten onjuist als gevolg van de onzekerheid in de binaire legeringen inhoudelijke barium waren. Barium metaal is zeer reactief en oplosbaar in halogenide zouten (~ 15 mol % in BaCl2 op 1,163 K), die kunnen leiden tot verhoogde elektronische geleiding in het halogenide zout bij hogere temperaturen en leiden tot onjuiste compositorische boekhoudkundige tijdens coulometric titratie. Om te bepalen van de thermodynamische eigenschappen (bijvoorbeeldovertollige gedeeltelijke molaire Gibbs vrije energie, gedeeltelijke molaire enthalpie, gedeeltelijke molaire entropie) van binaire legeringen bevattende zeer reactieve elementen, werd de emf-methode, beschreven in dit protocol gebruikt.
Thermochemische eigenschappen van binaire legeringen kunnen worden bepaald door het meten van de evenwicht cel potentiële E–cel (d.w.z., emf) van een legering (A-B) ten opzichte van het potentieel van de verwijzing van de zuivere metalen A. Dan, het potentieel van de cel rechtstreeks verband houdt met de verandering in gedeeltelijke molaire Gibbs vrije energie (of chemische potentiaal) van de cel-reactie volgens de Nernst relatie ().
Voor emf metingen van alkalische-aarde legeringen in dit werk, de fluoride-ion geleidende CaF2 is gekozen als de base elektrolyt omdat de Ca2 +/ ca redox potentiële (E0 =-5.59 V) negatiever is dan andere alkalische-aarde redox potentiaal (bijvoorbeeld, , versus F–/f2(g) bij 873 K) in de fluoride systeem8. Dit impliceert dat CaF2 meer is chemisch stabieler dan de andere alkalische-aarde fluoride AF2 (A = Sr of Ba), en dat Ba2 + of Sr2 + ionen de soorten van de electroactive in het CaF2– BaF2 en CaF zijn 2– SrF2 elektrolyt, respectievelijk. Gebruik makend van de hoge stabiliteit van CaF2, die kant reacties met Ba minimaliseert of Sr legeringen alsmede de Ionische geleidbaarheid van CaF2 bij hogere temperaturen, de enkelfasige binaire CaF2-AF2 elektrolyt was met succes werkzaam om nauwkeurige meting van de emf van binaire alkaline earth-vloeibare metalen legeringen. Bevestiging van de vorming van de enkelfasige binaire elektrolyt is bevestigd met röntgendiffractie (XRD) analyse in Figuur 1–9.
Voor het meten van de cel werd potentieel van een alkalische-aarde legering, de volgende elektrochemische cel uitgevoerd met behulp van een solid-state binaire CaF2-AF2 (97 mol % CaF2, 3 mol % AF2) elektrolyt10:
,
waar het pure alkaline – aarde metaal A (A = Ca, Sr of Ba) fungeert als de referentie-elektrode (RE), solide CaF2-AF2 als de elektrolyt, vaste samenstelling A-B legeringen als werkende elektroden (WE), en B is een kandidaat-vloeibaar metaal zoals Bi of Sb. De reacties van de half-cell in de elektrochemische cel zijn:
en de algemene cel-reactie is:
e– is een elektron uitgewisseld in de cel reacties waarbij z is het aantal elektronen uitgewisseld (z = 2 voor alkaline-aarde elementen). Voor deze totale reactie, de verandering in gedeeltelijke molaire Gibbs vrije energie van het A-metaal, , wordt gegeven door:
waar/ ftp_upload/56718/56718eq10.jpg “/ > is de gedeeltelijke molaire Gibbs vrije energie van een metaal in de metalen B, is de standaard Gibbs vrije energie van pure een metaal, R is de ideale gasconstante, T is de temperatuur in Kelvin, en eenA is de activiteit van A in de metalen B. De gemeten cel emf, E–cel, is direct gerelateerd aan de verandering in gedeeltelijke molaire Gibbs vrije energie van A door de vergelijking van Nernst,
waar F is de constante van Faraday.
De emf cel in dit werk gebruikt een CaF2-op basis van solide elektrolyt en elektrode-materialen op vaste composities, ten opzichte van de cel van een emf dat een coulometric titratie techniek gebruikt waar de samenstelling van de elektrode wordt gewijzigd op een constante temperatuur. Met coulometric titratie, wordt de samenstelling van de elektrode bepaald door de Faraday wet, ervan uitgaande dat perfecte coulombic efficiëntie. Zeer reactieve aardalkalimetaalhalogeniden zijn echter matig oplosbaar (bijvoorbeeldBa ~ 15 mol % oplosbaarheid in BaCl2) in hun eigen halogenide zouten, die kan bevorderen van elektronische geleiding via de elektrolyt en voorkomen van nauwkeurige controle van de samenstelling van de elektrode tijdens coulometric titratie7,13. De elektrochemische cel in dit werk werkt met elektrode-materialen op vaste composities, waardoor onzekerheid in compositorische boekhouding door titratie van de coulometric, en kan nauwkeurig emf metingen van alkalische-aarde legeringen. Bovendien, de unieke elektrochemische cel in dit werk de waarden van de emf van vier legering composities gelijktijdig binnen hetzelfde experiment te versnellen van de evaluatie van de thermodynamische eigenschappen over een brede waaier van composities maatregelen en temperaturen.
Zoals de boog-melter wordt gebruikt om de binaire legeringen fabriceren, is het mogelijk dat de uiteindelijke samenstelling van de legeringen van de oorspronkelijke samenstelling als gevolg van de hoge temperatuur van de vlamboog en de hoge druk van de damp van de metalen afwijken kan. Als u wilt verslag nauwkeurig de relatie van de emf-temperatuur van de binaire legeringen, werd hun samenstelling bevestigd met behulp van inductief gekoppeld plasma atomaire emissie spectroscopie (ICP-AES), zoals aangegeven in tabel 3 voor de Ba-Sb systeem12.
Vóór het drogen van de elektrochemische cel componenten volgens stap 2.3.4, moeilijkheden bij het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardige vacuüm (< 10 mtorr) kan optreden. De o-ring in de Vacuuemcel setup kan niet zitten juist in de gleuf van roestvrij staal. Ook kan er een gat in de epoxy zegels van de buizen van aluminiumoxide, waarop extra epoxy kan worden toegepast om mogelijk lekken sluit. Tijdens de emf metingen, bevochtiging als de elektrische leads contact met de A-B-legeringen verliest en grote schommelingen in de emf-waarden worden waargenomen, contact kan worden hersteld met de legeringen door zachtjes draaien de aluminiumoxide buis, waardoor de vloeibare legering naar de voorsprong.
Af en toe kunnen de emf-waarden vertonen een grote hysteresis tussen het koelen en verwarmen cycli. In het algemeen, kan een hysteresis van emf waarden tussen koeling/verwarming cycli voortkomen uit (1) de afbraak van de elektrolyt met reactieve elektrode composities, vooral bij hoge concentraties van de alkalische-aarde; (2) de afbraak van de elektrode materialen als gevolg van verdamping bij verhoogde temperaturen en oxidatie met de resterende zuurstof binnen de testkamer; of (3) niet-evenwichts fase gedrag van elektrode-materialen, met inbegrip van undercooling effecten en de vorming van metastabiele fasen tijdens de koeling cyclus.
Wanneer de afbraak reactie tussen de elektrode en de elektrolyt duidelijk is, kan de experimentele opstelling worden gewijzigd ter beperking van de aantasting van de elektrochemische cel door het verlagen van de maximale werktemperatuur. In aanwezigheid van undercooling effecten, kunnen emf waarden verkregen tijdens de cyclus van de verwarming worden gebruikt bij het bepalen van de thermodynamische eigenschappen van evenwicht. Wanneer de vorming van metastabiele fasen een hysteresis in emf metingen veroorzaakt, vereist de fase-gedrag voor elektrode-materialen toetsing door complementaire technieken, bijvoorbeeld, structurele karakterisering door XRD, analyse van de bestanddelen van de fase door het scannen van elektronen microscoop (SEM) met energie dispersieve spectroscopie (EDS), en fase overgang temperaturen door DSC. Fase overgang gegevens kunnen ook moeilijk te verkrijgen met de emf van de beschreven meettechniek boven 1.223 K, als de CaF2-AF2 elektrolyt beginnen kan te degraderen.
De emf meettechniek in dit werk kan worden gebruikt om de empirische thermodynamische eigenschappen van binaire alkaline earth-vloeibare metalen legeringen, met inbegrip van de activiteit, gedeeltelijke molaire entropie, gedeeltelijke molaire enthalpie en fase overgang temperaturen te bepalen. Deze thermodynamische gegevens worden gebruikt als een experimentele basis voor raffinage van binaire fase diagrammen van alkalische-aarde legeringen met aanvullende technieken (XRD, DSC en SEM), zoals wordt geïllustreerd in Figuur 8,5. Gebaseerd op de waarden van de activiteit van elke alkaline – aarde metaal (A = Ca, Ba en Sr) in vloeibare metalen (B = Bi en Sb), de sterkte van atomaire interacties tussen alkaline-aarde elementen en vloeibare metalen kan zijn leveraged om te scheiden elektrochemisch alkalische-aarde kernsplijting producten uit gesmolten zout oplossingen.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd ondersteund door de ons Department of Energy, Office van kernenergie van kernenergie programma’s Universiteit (Award nr. DE-NE0008425); Geïntegreerde universiteit programma Graduate Fellowship (Award nr. DE-NE0000113); en het ministerie van handel, industrie & energie, Republiek Korea, de energie-efficiëntie & middelen Core technologie programma van het Korea Instituut voor energie technologie evaluatie en Planning (KETEP) (nr. 20142020104190). Publicatie van dit artikel werd gedeeltelijk gefinancierd door de Pennsylvania State Universiteit bibliotheken Open Access Publishing Fonds.
1 L bottle | US Plastic | 69032 | HDPE, wide mouth |
Acetone, 99.5% | Alfa Aesar | 30698 | ACS Grade |
Alumina dish | AdValue Technology | AL-4120 | 81 mm OD, 30 mm height |
Alumina plate | AdValue Technology | AL-D-82-6 | 10 cm in diameter, 4.65 mm thickness |
Alumina powder | AluChem | AC99 tabular alumina | |
Alumina tube | Coorstek | 66631-12.0000 | 0.25 in. OD, 12 in. length |
Arc-Melter | Edmund Buhler GmbH | MAM1 | |
Argon, 99.999% | Praxair | AR 5.0UH-K | Ultrahigh purity |
Ball mill | Norton Chemical Process Products Corporation | CF-70109 | 6 sets of 2 12.5 in. rollers, RPM 1725/1425 |
Barium | Alfa Aesar | 653 | 99.2% purity |
Barium fluoride | Sigma-Aldrich | 652458 | 99.999% purity |
Bismuth | Sigma-Aldrich | 556130 | 99.999% purity |
Boron nitride | Saint-Gobain | AX-05 | |
Calcium fluoride | Alfa Aesar | 11055 | 99.95% purity |
Cotton tip applicator | Dynarex | 4301 | 100 count, 3 in. long |
Die press | Carver, Inc. | 3850 | Clamping force: 12 tons; Platens: 6 x 6 in. |
Drill bit 29 piece set | Chicago-Latrobe | 45640 | 1/16 in. – 1/2 in. x 1/64 in. |
Drying pan | Pyrex | 5300114 | 15.5 in. x 9.5 in. x 2.25 in. |
Emery paper | McMaster-Carr | 4681A21 | Grit size: 100 |
Fiberglass insulation | McMaster-Carr | 9346K38 | |
Flowmeter | Brooks | MR3A00SVVT | Range: 0.1 to 1 standard cubic feet per hour (SCFH) of Air |
Gas bubbler | Ace Glass | 8761-10 | |
High temperature box furnace | Thermolyne | F48020-80 | 48000 Furnace, 8-segment program, Max. 1,200 °C |
High temperature crucible furnace | Mellen | CC12-6X12-1Z | 6 in. ID, 12 in. depth. Max temp 1,200 °C. 208 V |
High vacuum grease | Sigma-Aldrich | Z273554 | Brand: Dow Corning |
Inert atmopshere glovebox | Mbraun | MB200 | |
Isopropyl alcohol | Macron Chemicals | 3032-21 | ACS Grade |
Large pellet die set | MTI Corporation | EQ-Die-75D | |
Polyvinyl alcohol, 99+% | Sigma-Aldrich | 341584-5KG | Hydrolyzed, molecular weight (MW): 89,000-98,000 |
Potentiostat | Autolab | PGSTAT302N | |
Potentiostat-multiplexing switch box | Autolab | MUX SCANNER16 F/16 X WE | Multiplexer (MUX) SCANNER16 |
Potentiostat control software | NOVA | NOVA 1.11 | |
Precision mini lathe | Harbor Freight Tools | 93212 | Brand: Central Machinery |
Quick cure epoxy | Grainger | 5A462 | Brand: Devcon |
Recirculating chiller | VWR International | 13271-204 | Model: 1175PD |
Small pellet die set | MTI Corporation | EQ-Die-18D-B | |
Sonicator | VWR International | 97043-968 | |
Squeeze bottle | VWR International | 16650-022 | LDPE, 500 mL |
Stainless steel mesh sieve | Amazon | 10 mesh, 2 mm holes | |
Strontium | Sigma-Aldrich | 343730 | 99% purity |
Strontium fluoride | Sigma-Aldrich | 450030 | 99.99% purity |
Thermocouple | Omega | KMQXL-125U-18 | K-type thermocouple |
Thermocouple acquisiton board | National Instruments | NI-9211 | |
Tungsten wire | ThermoShield | 88007-0.100 | 99.95% wire |
Vacuum pump | Pfeiffer | PK D56 707 | Duo Line 1.6 |
Wipes | Kimtech | S-8115 | ULine distributor |
Wire cutters | McMaster-Carr | 5372A4 | |
Yttria-stabilized zirconia milling media | Tosoh, USA | 3 mm diameter |