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 |