首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属学(物理冶金)论文--金相学(金属的组织与性能)论文--金属的组织论文--状态图(相图)论文

Pt-Zr-X(X=Ir、Au)体系的热力学优化与计算

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 材料设计科学第14-15页
    1.2 计算相图第15-16页
    1.3 计算相图发展概况第16-18页
    1.4 贵金属合金相图发展概况第18-21页
        1.4.1 贵金属二元合金相图研究第19-20页
        1.4.2 贵金属三元合金相图研究第20-21页
    1.5 课题研究背景、目的及意义第21-22页
    1.6 本课题主要的研究内容及课题来源第22-23页
        1.6.1 本课题研究的主要内容第22-23页
        1.6.2 课题来源第23页
    1.7 本章小结第23-24页
第二章 相平衡热力学计算的理论基础第24-36页
    2.1 相图计算(CALPHAD)原理与方法第24-27页
        2.1.1 材料热力学第24-25页
        2.1.2 相图计算原理第25-26页
        2.1.3 相图计算流程第26-27页
    2.2 Gibbs自由能模型第27-30页
        2.2.1 纯组元的自由能模型第28页
        2.2.2 化学计量比化合物的自由能模型第28页
        2.2.3 理想溶液模型第28-29页
        2.2.4 正规溶液模型第29页
        2.2.5 亚正规溶液模型第29-30页
        2.2.6 双亚点阵模型第30页
    2.3 相图计算软件第30-31页
    2.4 Pandat软件介绍第31-34页
        2.4.1 用户界面GUI第32-33页
        2.4.2 计算模块(PanEngine)第33页
        2.4.3 数据优化(PanOptimizer)第33-34页
        2.4.4 操作模块第34页
    2.5 本章小结第34-36页
第三章 Ir-Pt-Zr体系的热力学优化与计算第36-66页
    3.1 Ir-Pt二元系第36-40页
        3.1.1 热力学参数优化与计算第36-37页
        3.1.2 纯组元的Gibbs自由能第37页
        3.1.3 固溶体相的热力学模型第37-39页
        3.1.4 计算结果第39-40页
    3.2 Ir-Zr二元系第40-47页
        3.2.1 纯组元的Gibbs自由能第40-41页
        3.2.2 固溶体相的热力学模型第41页
        3.2.3 化学计量比金属间化合物热力学模型第41页
        3.2.4 金属间化合物Ir_3Zr,αIrZr和βIrZr的热力学模型第41-43页
        3.2.5 Ir-Zr二元合金计算相图与实验相图比较第43-47页
    3.3 Pt-Zr二元系第47-55页
        3.3.1 纯组元的Gibbs自由能第50页
        3.3.2 溶液相的热力学模型第50-51页
        3.3.3 化学计量比金属间化合物热力学模型第51页
        3.3.4 金属间化合物Pt_3Zr和βPtZr热力学模型第51-52页
        3.3.5 金属间化合物αPtZr、Pt_3Zr_5、Pt_4Zr、Pt_4Zr_3热力学模型第52页
        3.3.6 Pt-Zr二元合金计算相图与实验相图比较第52-55页
    3.4 Ir-Pt-Zr体系的热力学优化与计算第55-65页
        3.4.1 纯组元的Gibbs自由能第55-56页
        3.4.2 固溶体相的热力学模型第56页
        3.4.3 Ir-Pt-Zr三元体系液相面投影图计算过程与预测第56-58页
        3.4.4 等温截面相图计算过程与预测第58-60页
        3.4.5 Ir-Pt-Zr三元体系垂直截面图计算过程与预测第60-65页
    3.5 小结第65-66页
第四章 Au-Pt-Zr三元体系的热力学优化与计算第66-80页
    4.1 Au-Pt二元系第66-69页
        4.1.1 纯组元的Gibbs自由能第68页
        4.1.2 固溶体相的热力学模型第68页
        4.1.3 Au-Pt二元合金计算相图与实验相图比较第68-69页
    4.2 Au-Zr二元系第69-73页
        4.2.1 纯组元的Gibbs自由能第69-70页
        4.2.2 固溶体相的热力学模型第70页
        4.2.3 化学计量比化合物的热力学模型第70页
        4.2.4 AuZr相热力学模型第70-71页
        4.2.5 Au-Zr二元合金计算相图与实验相图的比较第71-73页
    4.3 Au-Pt-Zr三元系相图计算第73-79页
        4.3.1 纯组元的Gibbs自由能第73页
        4.3.2 固溶体相的热力学模型第73-74页
        4.3.3 Au-Pt-Zr三元体系液相面投影图计算过程与预测第74-75页
        4.3.4 Au-Pt-Zr三元体系等温截面相图计算过程与预测第75-76页
        4.3.5 Au-Pt-Zr三元体系垂直截面图计算过程与预测第76-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 实验验证第80-86页
    5.1 实验合金的选择和制备第80页
    5.2 退火处理第80页
    5.3 实验结果与分析第80-84页
    5.4 本章小结第84-86页
第六章 总结第86-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-96页
附录A 攻读硕士期间发表论文第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:医用多孔NiTi形状记忆合金的制备及性能研究
下一篇:基于颗粒黏结模型的半自磨机参数优化研究