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材料热力学计算及其在合金制备中的应用

第一章 绪论第1-10页
 §1.1 材料设计的途径第6-7页
 §1.2 计算相图的必要性及相图的应用第7-8页
 §1.3 计算相图的发展第8页
 §1.4 课题研究的背景、目的和意义第8-10页
第二章 相图平衡热力学计算的理论基础及应用第10-28页
 §2-1 相图热力学计算原理和方法第10-20页
  2-1-1 相图计算原理第10-12页
  2-1-2 相图热力学模型第12-20页
   2-1-2-1 稳定元素参考态第12页
   2-1-2-2 理想溶体的近似第12-14页
   2-1-2-3 正规溶体模型第14-15页
   2-1-2-4 亚正规溶液模型以及似亚正规溶液模型第15-17页
   2-1-2-5 亚晶格模型第17-20页
   2-1-2-6 整比化合物的热力学模型第20页
 §2-2 CALPHAD方法的主要步骤第20-22页
 §2-3 相图计算程序第22-23页
  2-3-1 Lukas程序第22页
  2-3-2 Thermo-Calc程序第22-23页
  2-3-3 PARROT相图优化模块第23页
 §2-4 相图的相平衡热力学计算软件介绍第23-25页
 §2-5 FactSage热力学软件介绍第25-28页
  2-5-1 FactSage数据库模块第25-26页
  2-5-2 计算模块第26-27页
  2-5-3 操作模块第27页
  2-5-4 信息模块第27-28页
第三章 Fe-Al合金热力学模型和热力学相图计算第28-37页
 §3-1 描述Fe-Al合金中各相的热力学模型第29-33页
  3-1-1 液相无序固溶体相γFe(Fcc)、αFe(bcc)第29页
  3-1-2 非化学计量化合物相第29-33页
   3-1-2-1 B2(FeAl)相热力学模型探讨第30-32页
   3-1-2-2 DO_3(Fe_3Al)相热力学模型探讨第32页
   3-1-2-3 整比化合物相第32-33页
 §3-2 实验相图与理论相图的比较第33-35页
 §3-3 总结第35-37页
第四章 热力学预报Fe-B二元合金的热力学计算与分析第37-47页
 §4-1 描述Fe-B合金中各相的热力学模型第37-38页
  4-1-1 参考态与纯组元的吉布斯自由能第37页
  4-1-2 置换溶体模型第37-38页
  4-1-3 化学计量化合物自由能表达式第38页
 §4-2 计算相图与标准相图的比较第38-41页
  4-2-1 Fe-B合金相变温度的比较第40页
  4-2-2 Fe-B合金相区组成的比较第40-41页
 §4-3 相平衡计算与分析第41-45页
  4-3-1 一定成分Fe-B合金中相及相含量随温度的变化第41-44页
  4-3-2 不同成分Fe-B合金中FeB相含量随温度的变化第44-45页
 §4-4 Fe-B合金中相含量随B含量的变化第45-46页
 §4-5 结论第46-47页
第五章 热力学计算在耐腐蚀合金研制中的应用第47-63页
 §5-1 热力学计算在耐腐蚀Fe-B合金中的应用第47-52页
  5-1-1 Fe-B合金热力学计算与实验验证第47-49页
  5-1-2 不同Fe-B合金相组成和相含量的热力学计算和性能研究第49-50页
  5-1-3 以热力学计算为指导的Fe-B耐液锌腐蚀合金材料优化设计第50-52页
 §5-2 热力学计算在耐液锌腐蚀Fe-B-Si合金研制中的应用第52-58页
  5-2-1 合金性能的测试方法第53页
  5-2-2 试验结果与讨论第53-58页
   5-2-2-1 Fe-B-Si三元合金等温截面图的计算预测第53-54页
   5-2-2-2 Fe-4Si合金加入不同含量B的三元合金耐液锌腐蚀的研究第54-58页
    5-2-2-2-1 XRD检测与热力学计算第54-55页
    5-2-2-2-2 合金组织形貌分析与热力学计算对比第55-57页
    5-2-2-2-3 腐蚀形貌分析:第57-58页
 §5-3 Fe-2.5B不同含量Si含量三元合金耐锌液腐蚀试验结果与分析第58-62页
  5-3-1 合金腐蚀过渡区前沿第60-61页
  5-3-2 合金腐蚀过渡区扫描电镜分析第61-62页
 §5-3 小结第62-63页
第六章 结论第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间所发表的论文第69页

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