冶金原理-2022上
孙世姣
目录
暂无搜索结果
1 冶金熔体
1.1 冶金概论
1.2 冶金熔体
2 冶金熔体的相平衡图
2.1 相律
2.2 三元系的组成表示方法
2.3 三元系相图的表示方法
2.4 三元系相图的基本类型
2.4.1 简单低共熔型三元系相图
2.4.2 生成一致熔融化合物的三元系相图
2.4.3 生成不一致熔融化合物的三元系相图
2.4.4 熔体冷却过程分析实例
2.4.5 三元系相图分析方法小结
2.5 熔渣的相平衡图
2.5.1 重要的二元熔渣系相平衡图
2.5.2 CaO-Al2O3-SiO2三元系相平衡图
2.5.3 CaO-FeO-SiO2三元系相平衡图
3 冶金熔体的结构
3.1 金属和熔盐的结构
3.2 熔渣的结构
3.2.1 固体氧化物的结构
3.2.2 硅酸盐晶体的结构
3.2.3 液态炉渣的结构
3.2.4 熔渣的热力学模型
4 冶金熔体的物理性质
4.1 熔化温度、密度、黏度、导电性、熔体组分的扩散系数、表面性质与界面性质
5 冶金熔体的化学性质
5.1 熔渣的碱度和酸度
6 冶金熔体的热力学基础
6.1 概述
7 化合物的生成-分解反应
7.1 基本概念
7.2 化合物生成反应的热力学分析
7.2.1 化合物的标准摩尔生成吉布斯自由能
7.2.2 氧化物的标准摩尔生成吉布斯自由能与温度的关系、氧化物的相对稳定性
7.2.3 氯化物的氯势、氯化物的相对稳定性
7.2.4 硫化物的硫势、硫化物的相对稳定性
7.3 化合物分解反应的热力学分析
7.3.1 氧化物的分解
7.3.1.1 氧化物的分解压
7.3.1.2 分解压与温度的关系
7.3.1.3 氧化物生成-分解体系的热力学平衡图
7.3.1.4 金属或金属氧化物为溶液状态时氧化物的分解
7.3.1.5 金属-氧固溶体的氧平衡分压及其摩尔生成吉布斯自由能
8 热力学平衡图在冶金中的应用
8.1 基本概念
8.2 绘制热力学平衡图的理论基础
8.2.1 有关的热力学计算方法及体系内物质的热力学性质
8.2.2 相律
8.2.3 同时平衡原理
8.2.4 逐级转变原则
8.3 热力学平衡图的绘制与应用(I)---二组元体系,Fe-O系及多价金属-氧系的热力学平衡图
8.3.1 热力学平衡图的绘制方法和步骤
8.3.2 多价金属-氧系的热力学平衡图,多价金属氧化物的生成-分解反应
8.4 热力学平衡图的绘制与应用---三组元体系,金属-硫-氧系及金属-氯-氧系的热力学平衡图
8.4.1 金属-硫-氧系的热力学平衡图,硫化物氧化过程的热力学分析
8.4.2 金属-氯-氧系的lgPO2-lgPCl2图,氧化物氯化过程的热力学分析
8.5 热力学平衡图的叠加
8.6 电势-pH图及其在湿法冶金中的应用
8.6.1 φ-pH图的原理及绘制
8.6.2 金属氧化物的浸出条件分析
9 还原过程
9.1 基本概念
9.2 简单金属氧化物的CO还原和氢还原
9.3 简单氧化物的固体碳还原
9.4 金属热还原
9.5 真空还原
10 冶金过程的气(液)/固相反应动力学
10.1 气(液)/固相反应的动力学基础
10.2 化学反应控制
10.3 外扩散控制
10.4 内扩散控制
10.5 混合控制
10.6 影响气(液)/固相反应速率的因素
10.7 液(气)/固反应过程的强化
11 冶金过程的液(气)/液相反应动力学
12 结晶过程
12.1 新相成核
12.2 晶粒的长大
12.3 结晶过程的综合速率
12.4 影响产物化学组成、粒度和形貌的因素
13 电极过程动力学
13.1 扩散动力学
13.2 电化学过程动力学
13.3 全极化
13.4 阴极过程
13.5 阳极过程
三元系的组成表示方法
上一节
下一节
暂无内容
选择班级
确定
取消
图片预览