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镍基高温合金中部分重要三元系相图的热力学计算

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 镍基高温合金的强化机理及其合金化元素作用第15-18页
        1.1.1 镍基高温合金的强化机理第15-16页
        1.1.2 镍基高温合金的合金化元素作用第16-18页
    1.2 CALPHAD方法与镍基高温合金设计第18-22页
        1.2.1 相图计算原理第19-20页
        1.2.2 相图计算的过程第20-21页
        1.2.3 镍基高温合金热力学数据库的研究现状第21-22页
    1.3 本论文的研究目的、意义及内容第22-24页
    参考文献第24-26页
第二章 相图计算的热力学模型第26-32页
    2.1 纯组元第26-27页
    2.2 液相和端际固溶体相第27-28页
    2.3 化学计量比化合物相第28-29页
    2.4 金属间化合物溶体相第29-31页
    参考文献第31-32页
第三章 Nb-Si-X(X:Ta,V)各三元系相图的热力学优化与计算第32-60页
    3.1 引言第32页
    3.2 Nb-Si-Ta三元系相图的热力学优化与计算第32-44页
        3.2.1 Nb-Si-Ta三元系相平衡的实验信息第32-33页
        3.2.2 子二元系的特征与热力学优化过程第33页
        3.2.3 计算结果与讨论第33-44页
    3.3 Nb-Si-V三元系相图的热力学优化与计算第44-56页
        3.3.1 Nb-Si-V三元系相平衡的实验信息第44页
        3.3.2 子二元系的特征与热力学优化过程第44-45页
        3.3.3 计算结果与讨论第45-56页
    参考文献第56-60页
第四章 Hf-V-X (X: Nb,Ti)各三元系相图的热力学优化与计算第60-82页
    4.1 引言第60页
    4.2 Hf-V-Nb三元系相图的热力学优化与计算第60-69页
        4.2.1 Hf-V-Nb三元系平衡的实验信息第60页
        4.2.2 子二元系的特征与热力学优化过程第60-61页
        4.2.3 计算结果与讨论第61-69页
    4.3 Hf-V-Ti三元系相图的热力学优化与计算第69-79页
        4.3.1 Hf-V-Ti三元系相图平衡的实验信息第69页
        4.3.2 子二元系的特征与热力学优化过程第69页
        4.3.3 计算结果与讨论第69-79页
    参考文献第79-82页
第五章 Cr-Re-X(X:Mo,Ru)各三元系相图的热力学优化与计算第82-116页
    5.1 引言第82页
    5.2 Cr-Re-Mo三元系相图的热力学优化与计算第82-96页
        5.2.1 Cr-Re-Mo三元系相平衡的实验信息第82-83页
        5.2.2 子二元系的特征与热力学优化过程第83-85页
        5.2.3 计算结果与讨论第85-96页
    5.3 Cr-Re-Ru三元系相图的热力学优化与计算第96-109页
        5.3.1 Cr-Re-Ru三元系相平衡的实验信息第96页
        5.3.2 子二元系的特征与热力学优化过程第96-97页
        5.3.3 计算结果与讨论第97-109页
    参考文献第109-116页
第六章 总结第116-117页
致谢第117-118页
攻读硕士学位期间的科研成果第118页

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