Le présent travail a étudié les comportements thermodynamiques de l'oxygène dans un alliage liquide Fe–Ti sur une large plage de concentrations en Ti de 11,6 à 71,2 % en poids à 1873 K en intégrant des expériences d'équilibre avec une modélisation thermodynamique. Pour éviter une oxydation excessive lors des expériences d'équilibre, les alliages liquides ont été mis en équilibre dans une atmosphère d'Ar purifiée avec une pression partielle d'oxygène inférieure à ~10−20 atm. Deux méthodes de trempe—trempe au four avec injection de gaz He et trempe à l'eau par aspiration de tube en quartz—ont été employées pour évaluer l'effet de la vitesse de refroidissement sur les mesures de l'oxygène total. Alors que la trempe au gaz He a conduit à des teneurs en oxygène mesurées plus élevées en raison de la formation de Ti oxydes secondaires, la méthode de trempe par aspiration de tube en quartz a constamment donné des valeurs d'oxygène significativement plus faibles. La teneur en oxygène dissous a augmenté avec la concentration en Ti. L'analyse par sonde électronique a identifié TiO comme une phase oxydée équilibriée stable au-dessus de 11,6 % en poids de Ti, qui a été caractérisée comme une structure de sel gemme à réseau cubique à face centrée (CFC) via une analyse de diffraction par rétro-diffraction électronique. Sur la base de ces résultats, une évaluation thermodynamique du comportement de l'oxygène dans un alliage liquide Fe–Ti en équilibre avec TiO a été réalisée pour la première fois en utilisant un modèle quasicomique modifié. Par conséquent, le présent modèle a reproduit avec succès la relation Ti–O dans l'alliage liquide Fe–Ti à la fois dans la région de concentration en Ti élevée saturée avec TiO et dans la région de concentration en Ti faible saturée avec Ti2O3 et Ti3O5.
Kim et al. (Mon,) ont étudié cette question.
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