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Be-X(X=Cu,Cr,W,Th,V)二元体系热力学研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-7页
第一章 绪论第7-16页
   ·引言第7-8页
   ·相图研究方法第8-12页
     ·CALPHAD技术简史第8-9页
     ·CALPHAD计算原理第9-10页
     ·CALPHAD技术的应用第10页
     ·相图热力学优化的流程第10-12页
   ·热力学模型第12-13页
     ·纯组元的热力学描述第12页
     ·溶体相的热力学模型第12-13页
   ·Thermo-Calc软件包与相图优化第13-15页
     ·Thermo-Calc软件包介绍第13-14页
     ·使用Thermo-Calc软件包进行相图优化的一般步骤第14-15页
   ·选题背景和研究内容第15-16页
第二章 Be-Cu体系的热力学优化第16-27页
   ·Be-Cu体系研究背景第16页
   ·相图文献数据评估第16-18页
     ·液相线和固相线第17-18页
     ·Be和Cu的固溶体相第18页
     ·其它实验相图数据第18页
   ·文献热力学数据评估第18-19页
   ·热力学模型第19-20页
     ·纯组元相第19页
     ·液相与固溶体相第19页
     ·中间化合物第19-20页
   ·优化过程第20页
   ·结果与讨论第20-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 Be-Cr体系的热力学优化第27-35页
   ·Be-Cr体系简介第27页
   ·文献数据评估第27-29页
   ·热力学模型第29-30页
     ·纯组元第29页
     ·液相和固溶体相第29-30页
     ·中间化合物第30页
   ·热力学优化结果及讨论第30-33页
   ·本章小结第33-35页
第四章 Be-W体系的热力学优化第35-42页
   ·Be-W体系简介第35页
   ·文献数据评估第35-36页
   ·热力学模型第36-37页
     ·纯组元相第36-37页
     ·液相和固溶体相第37页
     ·中间化合物第37页
   ·热力学优化结果及讨论第37-41页
   ·本章小结第41-42页
第五章 Be-Th体系的热力学优化第42-47页
   ·文献数据评估第42-43页
   ·热力学模型第43页
     ·纯组元第43页
     ·液相和固溶体相第43页
     ·中间化合物第43页
   ·结果及讨论第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第六章 Be-V体系的热力学优化第47-53页
   ·文献评估第47-49页
   ·热力学模型第49-50页
     ·纯组元第49页
     ·液相和固溶体相第49页
     ·中间化合物第49-50页
   ·结果与讨论第50-52页
   ·本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-59页
致谢第59-60页
攻读学位期间发表的论文第60页

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