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铀钍基合金相图的热力学计算

摘要第1-12页
Abstract第12-14页
第一章 绪论第14-35页
   ·铀、钍及铀钍合金的特点与应用第14-17页
   ·铀钍合金的国内外研究与发展现状第17-18页
   ·相图计算原理与方法第18-23页
     ·相图计算的发展过程第18-19页
     ·相图计算的原理第19-20页
     ·相图计算的过程第20-22页
     ·相图计算的优点第22-23页
   ·相图与材料设计第23-25页
     ·材料设计的概念与途径第23页
     ·相图及其在材料设计中的应用第23-25页
   ·核材料相图第25-26页
   ·本论文的研究目的、意义及内容第26-30页
 参考文献第30-35页
第二章 相图计算的热力学模型第35-45页
   ·相图计算的热力学模型第35-39页
     ·理想溶体模型第35-36页
     ·正规溶体模型第36-37页
     ·亚正规溶体模型第37-38页
     ·亚点阵模型第38-39页
   ·本研究中所采用的热力学模型第39-44页
     ·纯组元第39-40页
     ·液相和端际固溶体相第40-42页
     ·化学计量比化合物第42页
     ·金属间化合物溶体相第42-44页
 参考文献第44-45页
第三章 U-X(X:Mn,Nb,Th,Cr,Cu,Mg)二元相图的热力学优化与计算第45-79页
   ·U-Mn二元系第45-52页
     ·U-Mn二元系相图的实验信息第45-46页
     ·热力学优化与计算过程第46-47页
     ·结果与讨论第47-52页
   ·U-Nb二元系第52-58页
     ·U-Nb二元系相图的实验信息第52页
     ·热力学优化与计算过程第52-53页
     ·结果与讨论第53-58页
   ·U-Th二元系第58-63页
     ·U-Th二元系相图的实验信息第58页
     ·热力学优化与计算过程第58页
     ·结果与讨论第58-63页
   ·U-Cr二元系第63-67页
     ·U-Cr二元系相图的实验信息第63页
     ·热力学优化与计算过程第63页
     ·结果与讨论第63-67页
   ·U-Cu二元系第67-72页
     ·U-Cu二元系相图的实验信息第67页
     ·热力学优化与计算过程第67-68页
     ·结果与讨论第68-72页
   ·U-Mg二元系第72-76页
     ·U-Mg二元系相图的实验信息第72页
     ·热力学优化与计算过程第72页
     ·结果与讨论第72-76页
 参考文献第76-79页
第四章 Th-X(X:Pu,Cr,Mn,Nb,Zr)二元相图的热力学优化与计算第79-102页
   ·Th-Pu二元系第79-84页
     ·Th-Pu二元系相图的实验信息第79-80页
     ·热力学优化与计算过程第80页
     ·结果与讨论第80-84页
   ·Th-Cr二元系第84-88页
     ·Th-Cr二元系相图的实验信息第84页
     ·热力学优化与计算过程第84页
     ·结果与讨论第84-88页
   ·Th-Mn二元系第88-92页
     ·Th-Mn二元系相图的实验信息第88页
     ·热力学优化与计算过程第88页
     ·结果与讨论第88-92页
   ·Th-Nb二元系第92-96页
     ·Th-Nb二元系相图的实验信息第92页
     ·热力学优化与计算过程第92页
     ·结果与讨论第92-96页
   ·Th-Zr二元系第96-100页
     ·Th-Zr二元系相图的实验信息第96页
     ·热力学优化与计算过程第96页
     ·结果与讨论第96-100页
 参考文献第100-102页
第五章 U-Th-X(X:Pu,Cr,Cu,Mg,Mn,Nb,zr)三元系相平衡的热力学计算第102-127页
   ·U-Th-Mn三元系第102-109页
     ·U-Th-Mn三元系相平衡的研究现状第102-103页
     ·热力学优化与计算过程第103页
     ·计算结果与讨论第103-109页
   ·U-Th-Zr三元系第109-120页
     ·U-Th-Zr三元系的相平衡研究现状第109页
     ·热力学优化与计算过程第109-110页
     ·计算结果与讨论第110-120页
   ·U-Th-X(X:Pu,Cr,Cu,Mg,Nb)三元系相图的热力学优化第120-126页
 参考文献第126-127页
第六章 总结第127-128页
致谢第128-129页
攻读硕士学位期间论文发表目录第129-130页
附录第130-142页

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