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含氧化钛炉渣组元活度及平衡预测研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 钒钛磁铁矿资源利用概况第12-14页
    1.3 熔体的热力学计算第14-16页
    1.4 熔体溶液热力学模型简介第16-21页
    1.5 等活度曲线的计算与取点说明第21-22页
    1.6 选题意义及研究内容第22-25页
第二章 含钛二元渣系组元活度提取第25-47页
    2.1 由二元相图提取活度的计算公式第25-28页
    2.2 由二元相图提取活度算法改进的提出第28-30页
    2.3 由二元相图提取活度算法改进的应用第30-34页
    2.4 采用两种算法由完整合金相图提取活度的对比验证第34-41页
    2.5 运用改进的算法提取含TiO_2二元渣系的活度第41-45页
    2.6 本章小结第45-47页
第三章 含钒钛炉渣组元活度的预测第47-73页
    3.1 模型应用简介第47-51页
    3.2 MIVM参数的获取第51-56页
    3.3 MIVM和共存理论模型的预测结果比较与讨论第56-66页
    3.4 Al_2O_3-CaO-MgO-SiO_2-TiO_2渣系中TiO_2的活度及变化规律预测第66-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第四章 含钛铁液组元活度及相平衡预测第73-91页
    4.1 Wagner型公式简介第73-77页
    4.2 含钛铁液中组元的活度预测分析第77-80页
    4.3 预测结果及比较讨论第80-84页
    4.4 Ti在熔渣-铁液间的平衡分配预测第84-89页
    4.5 本章小结第89-91页
第五章 结论与展望第91-95页
    5.1 结论第91-92页
    5.2 展望第92-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-105页
附录A 攻读硕士学位期间撰写及发表论文情况第105-107页
附录B 本文所用主要Matlab程序第107-121页
附录C 拟合参数所用二元实验数据第121-123页

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