CONSTRUCTION ET SIGNIFICATION DU DIAGRAMME D’ELLINGHAM
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Avec l’hypothèse d’ELLINGHAM, le diagramme d’ELLINGHAM pour la formation
des oxydes est représenté à la figure 7.1 et apparaît sous la forme d’un ensemble de
segments de droite.
500
1000
1500
2000
2500
T / K
4 A g + O2
2 A gO
2 H g + O 2
2 H g O
2 C u + O2
2 C u O
4 C u + O2
2 C u2 O
2 P b + O2
2 P b O
2 C o + O2
2 C o O
2 Z n + O2
2 Z n O
2 F e + O2
2 F eO
4 /3 C r + O2
2 /3 C r2 O3
2 M n + O2
2 M n O
S i + O2
S iO 2
T i + O2
T iO 2
C e + O2
C e O2
4 /3 A l + O 2
2 /3 A l2 O 3
2 M g + O 2
2 M g O
4 L i + O 2
2 L i O
2
2 C a + O2
2 C a O
4 N a + O 2
2 N a 2 O
Les points sur les droites correspondent aux températures
de changement d'état des métaux et des oxydes
RTln(p O 2
eq ) / kJ.mol -1 )
Figure 7.1 – Diagramme d’ELLINGHAM pour la formation des oxydes
b) Coefficients directeurs des segments
Ces segments sont dans la plupart des cas de coefficient directeur positif, souvent
voisins de 200 J·K −1 ·mol −1 . Cette situation se rencontre dans le cas où oxydant et
réducteur sont des phases condensées. Nous avons :
Δ r S
◦
= αS
◦
m (oxydant) − β S
◦
m (réducteur) − S
◦
m (O 2 (g))
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