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含氧化钒炉渣组元活度及相平衡预测研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 钒渣的物相组成第13-14页
    1.3 钒渣的热力学研究现状第14-15页
    1.4 热力学模型的简介第15-18页
    1.5 分子相互作用体积模型(MIVM)及其伪多元法第18-21页
    1.6 本文的研究内容及创新第21-23页
第二章 由二元相图提取含V_2O_3熔渣组元的活度第23-39页
    2.1 四类二元相图提取活度的计算方法第24-27页
    2.2 各组元及化合物的基本热力学性质第27-29页
    2.3 计算过程与结果第29-36页
    2.4 拟合MIVM模型参数B_(ij)、B_(ji)以及k_(ij)第36-38页
    2.5 本章总结第38-39页
第三章 应用MIVM和UIPF公式预测含钒铁液中组元的活度第39-53页
    3.1 模型参数的获取第39-43页
    3.2 预测铁液中三元系的活度与实验值比较第43-48页
    3.3 预测含钒铁液三元体系的活度第48-52页
    3.4 本章总结第52-53页
第四章 含V_2O_3炉渣组元活度的预测第53-77页
    4.1 应用MIVM和共存理论模型预测三元渣系的活度第53-69页
    4.2 MIVM伪多元近似法预测含V_2O_3多元熔渣组元的活度第69-74页
    4.3 预测四元系CaO-MgO-V_2O_3-SiO_2渣系第74页
    4.4 本章总结第74-77页
第五章 预测五元熔渣中V_2O_3的活度及钒的平衡分配比L_v第77-85页
    5.1 建立活度计算模型第77-79页
    5.2 预测CaO-MgO-Al_2O_3-V_2O_3-SiO_2熔渣中V_2O_3的活度第79-81页
    5.3 预测高温下用C和SiC作还原剂时钒的平衡分配比L_v第81-83页
    5.4 本章总结第83-85页
第六章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85页
    6.2 展望第85-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-95页
附录A 攻读硕士期间撰写及发表论文第95-97页
附录B 本论文部分计算Matlab程序第97-115页
附录C 本文所用实验数据第115-122页

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