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稀土热力学数据库计算体系研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 概述第12-34页
   ·热力学数据库第12-23页
     ·热力学数据库简介第12-13页
     ·热力学数据发展现状第13-22页
     ·热力学数据库的发展趋势第22-23页
   ·稀土元素第23-30页
     ·稀土矿物及分布第24-25页
     ·稀土元素的物理化学性质第25-28页
     ·稀土材料的应用第28-30页
   ·稀土化合物物性数据库第30-32页
   ·本论文的主要工作第32-34页
     ·主要内容第32-33页
     ·主要创新点第33-34页
第二章 热力学数据库基本数据第34-52页
   ·概述第34页
   ·热力学数据库中热容与焓的计算第34-38页
     ·热容第34-35页
     ·焓第35-38页
   ·热力学数据库中熵与Gibbs自由能的计算第38-42页
     ·熵第38-40页
     ·Gibbs自由能第40-42页
   ·基础数据及格式第42-47页
     ·热力学数据库中的计量单位第42-43页
     ·基础数据的内容第43-46页
     ·有效数字的选定和表示第46-47页
     ·超出温度范围的计算第47页
   ·基本数据计算程序实现第47-51页
   ·小结第51-52页
第三章 热力学数据库过程计算第52-72页
   ·概述第52页
   ·辅助程序第52-57页
     ·元素解析程序第52-53页
     ·分子式检索第53-54页
     ·反应方程式配平第54-57页
   ·热力学过程计算模型第57-62页
     ·标准状态的热力学过程计算第57页
     ·非标准状态的热力学过程计算第57-60页
     ·热力学过程计算公式第60-61页
     ·纯物质稳定相态的判定第61页
     ·纯物质的热力学过程计算第61-62页
   ·热力学过程计算的程序实现第62-69页
     ·纯物质热力学过程计算的程序实现第62-69页
     ·化学反应热力学过程计算的程序实现第69页
   ·小结第69-72页
第四章 复杂体系化学平衡计算研究第72-88页
   ·概述第72页
   ·平衡常数法第72-73页
   ·等化学位法第73页
   ·最小Gibbs自由能法第73-74页
   ·最小Gibbs自由能法的算法发展第74-82页
     ·Lagrange待定乘子法第74-77页
     ·最优化方法第77-78页
     ·全局最优化方法的引入第78-82页
   ·复杂体系化学平衡计算模型第82-87页
     ·目标函数的确定第82-84页
     ·最优化方法的算法确定第84-86页
     ·算法迭代步骤第86-87页
   ·小结第87-88页
第五章 复杂体系化学平衡计算的程序实现第88-106页
   ·概述第88页
   ·体系状态条件的确定第88-90页
     ·初始条件第88-89页
     ·平衡条件第89页
     ·辅助条件第89-90页
   ·建立目标函数及方程组第90-93页
     ·等式约束方程组第90-92页
     ·建立目标函数第92-93页
   ·迭代计算与参数优化第93-98页
     ·基组分获取第93-94页
     ·初始可行解第94-95页
     ·迭代步长第95页
     ·迭代终止条件第95-98页
   ·平衡计算程序逻辑第98页
   ·计算结果的比较和评价第98-101页
   ·热力学平衡计算在稀土冶金中的应用第101-104页
   ·本章小结第104-106页
第六章 结论第106-110页
   ·主要结论第106-108页
   ·展望第108-110页
参考文献第110-118页
附录A:论文中所使用的符号说明第118-120页
附录B:化学平衡迭代计算示例第120-130页
附录C:攻读博士学位期间发表的论文第130-134页
附录D:攻读博士学位期间参与的科研项目第134-136页
致谢第136页

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