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合金体系的热力学优化与应用

引言第1-26页
第一章 文献综述第26-50页
 1.1 热力学在材料科学中的意义第26-27页
 1.2 相图计算(CALPHAD)技术第27-32页
 1.3 纯稀土元素的热力学性质第32-33页
 1.4 稀土金属合金体系合金相的热力学性质第33-35页
 1.5 相图热力学优化的计算方法第35-37页
 1.6 热力学优化评估过程第37-38页
 1.7 合金热力学与连续镀锌中的铝含量控制问题第38-42页
 1.8 存在的问题和需进一步开展的工作第42-44页
 参考文献第44-50页
第二章 La-In二元体系的热力学优化第50-61页
 2.1 热力学模型第50-52页
 2.2 实验信息第52-55页
 2.3 评估过程第55-56页
 2.4 结果与讨论第56-57页
 2.5 结论第57-60页
 参考文献第60-61页
第三章 Au-La体系的热力学评估第61-68页
 3.1 热力学模型第61页
 3.2 实验数据第61-63页
 3.3 评估过程第63-64页
 3.4 结果与讨论第64-66页
 3.5 结论第66-67页
 参考文献第67-68页
第四章 Ag-Y二元体系的热力学描述第68-75页
 4.1 热力学模型第68页
 4.2 实验信息第68-69页
 4.3 评估过程第69-71页
 4.4 结果与讨论第71-72页
 4.5 结论第72-74页
 参考文献第74-75页
第五章 连续镀锌过程中热力学分析及应用第75-90页
 5.1 简介连续镀锌第75-79页
 5.2 热力学分析第79-84页
 5.3 用Matlab编程实现热力学分析的应用第84-87页
 5.4 结论第87-88页
 参考文献第88-90页
第六章 总结与展望第90-92页
符号说明表第92-93页
攻读硕士学位期间已公开发表的论文第93-94页
致谢第94页

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