Chimie des solides
251
FlG. 5.24 - Equivalence de la figure 5.23 transposed a un systeme metaloxygene ou 1'activite de 1'oxygene joue le meme role que sa pression partielle.
Chacun de ces systemes forme une solution solide, c'est-a-dire un compose
non-stoachiometrique.
MO 1±X . Enfin, la phase /peut representer un oxyde du type MO 2 ou M 2 O 3
ou encore M 3 O 4 . La aussi, on a un oxyde non-stoachiometrique. Si Ton veut
representer ce systeme en fonction de la pression d'oxygene (constituant B),
il est necessaire de considerer 1'equilibre :
1/2 O 2 (gaz) = 1O (dans le solide)
Pour chaque point d'equilibre du diagramme, on a done :
Les potentiels standard de 1'oxygene gazeux //o 2 °t de 1'oxygene dans
le solide Mo°
son
t des constantes, a temperature constante, d'ou :
251
FlG. 5.24 - Equivalence de la figure 5.23 transposed a un systeme metaloxygene ou 1'activite de 1'oxygene joue le meme role que sa pression partielle.
Chacun de ces systemes forme une solution solide, c'est-a-dire un compose
non-stoachiometrique.
MO 1±X . Enfin, la phase /peut representer un oxyde du type MO 2 ou M 2 O 3
ou encore M 3 O 4 . La aussi, on a un oxyde non-stoachiometrique. Si Ton veut
representer ce systeme en fonction de la pression d'oxygene (constituant B),
il est necessaire de considerer 1'equilibre :
1/2 O 2 (gaz) = 1O (dans le solide)
Pour chaque point d'equilibre du diagramme, on a done :
Les potentiels standard de 1'oxygene gazeux //o 2 °t de 1'oxygene dans
le solide Mo°
son
t des constantes, a temperature constante, d'ou :
