钢铁冶金原理
赵爱春
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1 绪论
1.1 课程简介
1.2 钢铁冶金实例
1.3 《冶金物理化学》简介
1.4 本课程电子书下载
2 冶金过程热力学基础
2.1 化学反应的热效应及自由能变化
2.1.1 热力学函数(体系的状态函数)
2.1.2 热力学函数之间的关系
2.1.3 热效应的计算
2.1.4 化学反应自由能的变化
2.1.5 化学反应的ΔG和K
2.1.6 冶金反应∆rGmθ的常见求法
2.1.6.1 利用生成吉布斯自由能∆fGmθ求反应的∆rGmθ
2.1.6.2 利用平衡常数Kθ求反应的∆rGmθ
2.1.6.3 利用电动势Eθ求反应的∆rGmθ
2.1.6.4 线性组合法求反应的∆rGmθ
2.2 溶液的热力学性质(活度及活度系数)
2.2.1 溶液及浓度
2.2.2 溶液的偏摩尔量及化学位
2.2.3 溶液组元的活度
2.2.4 活度的测定与计算方法
2.3 标准溶解吉布斯自由能
2.3.1 标准溶解吉布斯自由能的计算
2.3.2 有溶液参加的反应的标准溶解吉布斯自由能的计算
2.4 多元溶液中溶质活度的相互作用系数
2.5 冶金炉渣理论和性质
2.5.1 概 述
2.5.2 炉渣的组成
2.5.3 炉渣的结构理论
2.5.4 熔渣的离子结构模型
2.5.5 熔渣的化学性质
2.5.6 熔渣的物理性质
2.6 氧化还原反应热力学
2.6.1 化合物的分解压及分解温度
2.6.2 氧化物的氧势及氧势图
2.6.3 溶于铁液中元素的氧化
2.6.4 C—H—O体系的氧化还原反应
2.6.5 氧化还原反应热力学
3 冶金过程动力学基础
3.1 多相化学反应速率
3.1.1 化学反应速率的表示方法
3.1.2 化学反应速率与温度的关系
3.2 分子扩散与对流传质
3.2.1 稳态扩散与非稳态扩散
3.2.2 扩散系数
3.2.3 对流扩散
3.3 吸附反应动力学
3.3.1 吸附基本控制方程
3.3.2 化学反应为限制性环节的速率式
3.3.3 吸附反应为限制性环节的速率式
3.4 反应过程动力学方程的建立
3.4.1 反应过程动力学方程的建立的原则
3.4.2 液—液相反应的动力学模型——双膜理论
3.4.3 气—固相反应的动力学模型—未反应核模型
3.5 新相形核的动力学
3.5.1 均相形核
3.5.2 非均相形核
3.5.3 钢液结晶动力学
3.6 本章总结及PPT课件
4 铁的还原
4.1 间接还原
4.2 碳的还原
4.3 本章PPT课件
5 碳的氧化反应
5.1 高炉风口前回旋区内碳的氧化
5.2 生铁的渗碳
5.3 炼钢过程的脱碳
5.4 本章PPT课件
6 磷的脱除
6.1 磷在冶金中的行为
6.2 磷氧化去除的条件
6.3 氧化脱P反应动力学
6.4 本章PPT课件
7 硫的脱除
7.1 硫对钢铁的危害
7.2 气化脱S
7.3 炉渣脱S
7.4 本章PPT课件
8 脱氧
8.1 氧在冶金中的行为
8.2 沉淀脱氧
8.3 本章PPT课件
9 夹杂物对钢性能的影响
9.1 夹杂物的来源
9.2 夹杂物对钢性能的影响
9.3 夹杂物的变形处理
9.4 夹杂物的去除
9.5 本章PPT课件
10 硅锰铬钒等元素的氧化与还原
10.1 锰的氧化热力学
10.2 锰氧化动力学
10.3 硅氧化热力学
10.4 硅氧化动力学
10.5 铬的氧化还原
10.6 钒的热力学
10.7 铌的热力学
10.8 钨的热力学
10.9 本章PPT课件
11 课内实验
11.1 实验1
11.2 实验2
11.3 实验报告模板
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