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- W4253063721 abstract "Molybdän wandert in geschlossenen Ampullen im Temperaturgefälle (z. B. 1 000→900°C) mit HgBr2 als Transportmittel. Neben elementarem Mo wurde in einigen Experimenten die Abscheidung von MoBr2 bzw. MoO2 (aus Sauerstoff enthaltenden Verunreinigungen) beobachtet. Zur Aufklärung des Transportgeschehens, insbesondere der Abscheidungsreihenfolge und Menge der verschiedenen Bodenkörper, wurde die Massenänderung während der Dauer der Transportexperimente kontinuierlich gemessen („Transportwaage”︁). Die daraus für Mo erhaltenen Transportraten m(Mo) durchlaufen im Bereich 800 ≤ T ≤ 1 040°C (Δ T = 80°C) ein Maximum bei T = 980°C unabhängig vom eingesetzten Bodenkörper (Mo oder Mo/MoO2-Gemenge). Bei konstanter Temperatur (T = 950°C) nimmt m(Mo) mit steigender Transportmitteldichte D zu (m(Mo) = 23 mg/h, Dmax = 8,61 mg HgBr2/cm3). Die maßgebliche endotherme Transportreaktion ist nach thermodynamischen Modellrechnungen: Die aufgrund des Modells für den Bereich 800 ≤ T ≤ 1 040°C berechneten Transportraten wurden jedoch im Experiment nicht erreicht. Die beobachteten Transportraten von Mo und die Phasenverhältnisse kann man nur bei Anwesenheit von Sauerstoff im System zutreffend beschreiben. Beste Übereinstimmungen zwischen Modellrechnung und Experiment wurden erzielt, wenn der Ausgangsbodenkörper neben Mo auch MoO2 enthielt. On the Chemical Transport of Molybdenum using HgBr2 − Experiments and Thermochemical Calculations. Mo migrates under the influence of HgBr2 in a temperature gradient (e.g. 1 000→900°C). Besides elementary Mo we observed in some experiments the occurence of MoBr2 and MoO2 (from oxygen containing impurities) respectively. The transport behaviour (deposition sequence; deposition rates of various phases) has been enlightened by continous measurement of the mass change during the transport experiments using a special “transport balance”. Thus obtained deposition rates m(Mo) for molybdenum reached in the temperature region 800 ≤ T ≤ 1 040°C a maximum at T = 980°C independend from the starting material (Mo or Mo/MoO2 mixtures). For variable densities D of transport agent at a constant temperature (T = 950°C) increasing values for m(Mo) were observed (m(Mo) = 23 mg/h, Dmax = 8.61 mg HgBr2/cm3). Thermochemical calculation give strong evidence for the migration of Mo via the endothermal reaction The experimental deposition rates are about half as large than the calculated values. Good agreement between calculations and experiments were obtained only assuming the presense of oxygen in the starting materials." @default.
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