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CHAP. 7 – DIAGRAMMES D’ELLINGHAM
Ceci permet de faire une partition du plan (T, RT ln(p O 2 )).
! Si la variance de l’équilibre est supérieure à 1, le diagramme doit être interprété
différemment : la courbe Δ r G ◦
T = f (T ) est une frontière séparant deux domaines, l’un ou
l’oxydant prédomine (au-dessous de la courbe), l’autre où c’est le réducteur.
2.3 Partition du plan pour un élément et ses oxydes
Nous avons vu qu’il est désormais possible d’attribuer une espèce chimique à une
région du plan (cf. figure 7.2). Quelle démarche devons-nous suivre désormais si
nous étudions un élément et ses différentes formes oxygénées (différents oxydes) ?
Il faut attribuer une région du plan pour chaque oxyde. Pour illustrer ce point, nous
choisirons l’étude de deux exemples.
a) Le carbone
Nous avons étudié au 1.2. les couples CO/C, CO 2 /C et CO 2 /CO. Le tracé des droites
d’ELLINGHAM conduit au schéma représenté figure 7.3.
T
Δ r G
o
T
T i
CO 2 /CO
CO 2 /C
CO/C
Figure 7.3 – Premier tracé du diagramme d’ELLINGHAM pour l’élément carbone et ses
oxydes monoxyde de carbone et dioxyde de carbone
Faire une partition du plan consiste à attribuer une espèce majoritaire pour un
domaine délimité par des segments de droite. Or ici, il y a trois espèces contenant du
carbone et de l’oxygène : C, CO et CO 2 . Ceci correspond à trois domaines. Il est donc
nécessaire de supprimer des segments de droite afin d’obtenir une partition cohérente
du plan.
Calculons les coordonnées du point d’intersection des trois droites (cf. figure 7.3).
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