冶金原理-2022上
孙世姣
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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
化合物分解反应的热力学分析
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