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MgO-B2O3体系热力学优化与相图计算

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 前言第10-28页
    1.1 相图及其指导作用第10-12页
        1.1.1 相图第10页
        1.1.2 相图在晶体生长中的指导作用第10-12页
    1.2 MgO-B_2O_3体系第12-16页
        1.2.1 MgO-B_2O_3体系概述第12-13页
        1.2.2 MgO-B_2O_3体系相图及Mg_2B_2O_5相第13-16页
    1.3 相图计算第16-22页
        1.3.1 相图计算的发展、原理及方法第16-17页
        1.3.2 相图计算软件第17-20页
        1.3.3 相图计算在几种无机化合物中的应用第20-21页
        1.3.4 优化精度的控制和评估标准第21-22页
    1.4 相图计算的热力学模型第22-26页
        1.4.1 纯物质的自由能模型第22-23页
        1.4.2 理想熔体模型第23页
        1.4.3 正规熔体模型第23-24页
        1.4.4 亚正规熔体模型第24-25页
        1.4.5 亚点阵模型第25页
        1.4.6 化学计量比化合物的热力学模型第25-26页
    1.5 本文研究的目的与意义第26页
    1.6 本文的主要工作第26-28页
第2章 热力学模型的建立第28-35页
    2.1 液相热力学模型的建立第28-31页
        2.1.1 硼酸镁液相结构特点第28-29页
        2.1.2 液相热力学模型第29-31页
    2.2 液相热力学模型的吉布斯自由能表达式第31-33页
    2.3 中间相的吉布斯自由能表达式第33-34页
        2.3.1 纯组元第33页
        2.3.2 中间化合物相的吉布斯自由能第33-34页
    2.4 小结第34-35页
第3章 MgO-B_2O_3体系热力学优化及结果讨论分析第35-48页
    3.1 实验数据评估第35-40页
        3.1.1 实验相图信息第35-38页
        3.1.2 实验所得热力学数据第38-40页
    3.2 热力学优化和相图计算第40-41页
    3.3 计算结果第41-48页
        3.3.1 计算相图信息第41-44页
        3.3.2 计算热力学数据第44-48页
结论第48-49页
致谢第49-50页
参考文献第50-54页
攻读学位期间取得学术成果第54页

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