ANNEXE 2 – LA RELAXATION STRUCTURALE ET LA TRANSITION VITREUSE 337
FIG. A2.12. Entropie du diopside et du verre et du liquide de même composition
(Ca Mg Si 2 O 6 ) ; d’après [17].
Tableau A2.II. Entropies configurationnelles à T G déterminées par calorimétrie ;
d’après [17].
Composition
T G
S c à T g
(K)
(J.mol
−1 .K
−1 )
B 2 O 3
543
11,2 ± 1,0
GeO 2
980
6,3 ± 1,0
SiO 2
1480
5,1 ± 1,0
CaSiO 3
1065
8,5 ± 3,0
MgSiO 3
874
8,7 ± 5,0
CaMgSi 2 O 6
1005
24,3 ± 3,0
NaAlSi 3 O 8
1100
36,7 ± 6,0
NaAlSi 2 O 6
1130
16,0 ± 5,0
NaAlSiO 4
990
9,7 ± 2,0
KAlSi 3 O 8
1221
28,3 ± 6,0
Mg 3 Al 2 Si 3 O 12 1035
56,3 ± 13,0
CaAl 2 Si 2 O 8
1160
36,8 ± 4,0
Dans le cas des compositions pour lesquelles C p (T ) et S c (T G ) ont été
déterminées expérimentalement, on peut obtenir S c (T ) à partir de
FIG. A2.12. Entropie du diopside et du verre et du liquide de même composition
(Ca Mg Si 2 O 6 ) ; d’après [17].
Tableau A2.II. Entropies configurationnelles à T G déterminées par calorimétrie ;
d’après [17].
Composition
T G
S c à T g
(K)
(J.mol
−1 .K
−1 )
B 2 O 3
543
11,2 ± 1,0
GeO 2
980
6,3 ± 1,0
SiO 2
1480
5,1 ± 1,0
CaSiO 3
1065
8,5 ± 3,0
MgSiO 3
874
8,7 ± 5,0
CaMgSi 2 O 6
1005
24,3 ± 3,0
NaAlSi 3 O 8
1100
36,7 ± 6,0
NaAlSi 2 O 6
1130
16,0 ± 5,0
NaAlSiO 4
990
9,7 ± 2,0
KAlSi 3 O 8
1221
28,3 ± 6,0
Mg 3 Al 2 Si 3 O 12 1035
56,3 ± 13,0
CaAl 2 Si 2 O 8
1160
36,8 ± 4,0
Dans le cas des compositions pour lesquelles C p (T ) et S c (T G ) ont été
déterminées expérimentalement, on peut obtenir S c (T ) à partir de
