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 |