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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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Comportamiento de equilibrio en los sistemas (Ba,Ca)CO3-H2O, (Sr,Ca)CO3-H2O y (Mn,Ca)CO3-H2O<br />

definirán el campo de estabilidad de cada una de las fases consideradas en<br />

el sistema. En el diagrama logΣΠ - XSr,<br />

aq − XSrCO<br />

las áreas con un mínimo<br />

3<br />

valor de logΣΠ que se producen al superponer las superficies de saturación,<br />

da lugar a la superficie mostrada en la figura 3.2.<br />

Log ΣΠ<br />

-7,1<br />

-7,3<br />

-7,5<br />

-7,7<br />

-7,9<br />

-8,1<br />

-8,3<br />

-8,5<br />

-8,7<br />

-8,9<br />

-9,1<br />

-9,3<br />

0,0<br />

0,1<br />

0,2<br />

0,3<br />

0,4<br />

0,5<br />

XSr 2+ , aq<br />

0,6<br />

SrCO 3-CaCO 3 romboédrico<br />

SrCO 3-CaCO 3 ortorrómbico<br />

0,7<br />

0,8<br />

0,9<br />

1,0<br />

1,0<br />

0,9<br />

0,8<br />

0,7<br />

0,6<br />

0,5<br />

0,4<br />

0,3<br />

0,2<br />

0,1<br />

0,0<br />

XSrCO 3<br />

Figura 3.2. La superficie de saturación del sistema SrCO3-CaCO3-H2O<br />

resultante de la superposición de las superficies de saturación de los sistemas<br />

SrCO3-CaCO3-H2O ortorrómbico y romboédrico.<br />

La proyección de la superficie en el plano XSr, aq − XSrCO<br />

(figura 3.3)<br />

3<br />

muestra el sistema SrCO3-CaCO3-H2O en toda su complejidad. En ella aparecen<br />

claramente diferenciadas las áreas de la superficie de saturación pertenecientes a<br />

los sistemas ortorrómbico y romboédrico. Las curvas a-a’ y b-b´ representan los<br />

pares de equilibrio del sistema. Mientras que la primera curva corresponde al<br />

56

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