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多元铝合金相图拓扑关系的理论和实验研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-33页
   ·材料设计与计算材料学第11页
   ·计算相图第11-14页
     ·相图及其应用第11-12页
     ·计算相图的必要性与发展第12-14页
   ·相图平衡热力学计算的理论基础第14-22页
     ·相图计算原理第14-15页
     ·热力学模型第15-22页
   ·CALPHAD方法的主要步骤第22-24页
   ·计算工具第24-28页
   ·实验方法第28-31页
     ·样品制备—电弧熔炼第28页
     ·均质化热处理第28-29页
     ·电感耦合高频等离子体(ICP)第29页
     ·金相分析第29-30页
     ·X.射线衍射(XRD)第30-31页
     ·差热分析(DTA)第31页
   ·选题背景第31-33页
第二章 Al-Be-Si三元系相图拓扑关系的全局描述第33-63页
   ·概述第33-34页
   ·Al-Be二元系第34-46页
     ·实验数据评估第34-38页
     ·实验第38-40页
     ·热力学模型第40-41页
     ·结果和讨论第41-45页
     ·小结第45-46页
   ·Be-Si二元系第46-51页
     ·实验数据评估第46页
     ·实验及实验结果分析第46-50页
     ·Be-Si二元系的热力学优化第50-51页
   ·Al-Be-Si三元系第51-62页
     ·文献数据评估第51-52页
     ·边界二元系第52-54页
     ·实验及实验结果分析第54-57页
     ·计算及其讨论第57-62页
   ·本章小结第62-63页
第三章 Fe-Mn-Si三元系平衡及亚稳相关系的测定和模拟第63-86页
   ·概述第63-64页
   ·实验数据评估第64-65页
     ·热力学数据第64-65页
     ·相图数据第65页
   ·实验第65-68页
     ·样品制备第65-67页
     ·样品检测第67-68页
   ·热力学模型第68-69页
     ·液相第68页
     ·固溶相第68页
       ·边界二元化合物第68页
     ·线性化合物第68-69页
   ·结果和讨论第69-81页
   ·马氏体转变第81-85页
     ·重要的热力学定义第81-82页
     ·优化过程和结果讨论第82-85页
   ·本章小结第85-86页
第四章 Al-Ni-Ti三元系宽广成分及温度范围相图拓扑关系的实验测定第86-112页
   ·概述第86-87页
   ·实验数据评估第87-93页
       ·边界二元系第87-88页
       ·固溶相第88-90页
     ·相平衡数据第90-92页
     ·热力学数据第92页
     ·扩散数据第92页
     ·建模(热力学,第一原理)第92-93页
     ·实验第93-94页
   ·实验结果分析第94-111页
     ·固相平衡第94-98页
     ·液相参与的反应第98-111页
   ·本章小结第111-112页
第五章 多元Al基体系中几个重要含镁三元系相图拓扑关系的模拟第112-134页
   ·概述第112-114页
     ·含镁合金相图第112-113页
     ·研究目的和内容第113-114页
   ·Mg-Mn-Si三元系的热力学计算第114-118页
     ·文献评估第114页
     ·计算结果与讨论第114-118页
     ·Mg-Mn-Ni三元系的热力学计算第118-122页
     ·实验数据评估第118-119页
     ·热力学优化第119-122页
     ·Mg-Ni-Zn三元系的热力学计算第122-126页
       ·文献数据评估第122-123页
       ·优化结果与讨论第123-126页
     ·Mg-Si-Zn三元系的热力学计算第126-129页
     ·实验数据评估第126页
     ·热力学计算第126-129页
     ·Mg-Ni-Si三元系的热力学计算第129-133页
     ·文献数据评估第129-131页
     ·热力学优化第131页
     ·结果分析第131-133页
     ·本章小结第133-134页
总结与展望第134-136页
参考文献第136-157页
致谢第157-158页
攻读博士学位期间主要的研究成果第158-159页

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