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【6h】

C-Cr-Fe-Si四元熔体组元活度研究

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文摘

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引言

第一章活度的实验测定方法和热力学模型简介

1.1概述

1.2高阶亚正规溶液模型(SELF-SReM)简介

1.3置换溶液模型和Redlich-Kister-Muggianu多项式

1.4 RKM多项式的L参数与SELF-SReM的A参数间的关系

第二章实验设备和工作原理

2.1磁控钨极电弧炉

2.2钼丝炉

2.3氧传感器定氧原理

第三章C-Cr-Fe-Si组元活度研究

3.1二元系

3.2 C-Si-Fe三元系

3.3 C-Cr-Fe三元系

3.3.1实验

3.3.2碳氧平衡时间的确定

3.3.3计算

3.4 C-Si-Cr-Fe四元系

3.4.1实验

3.4.2计算

第四章C-Cr-Fe相平衡研究初探(1873.15K)

4.1问题的提出

4.2 H点位置的计算

4.3相图测定方法简介

4.4实验设计与过程

4.5实验结果

4.6实验改进方案

第五章计算方法的探索

5.1支持向量回归

5.2应用SVR于Mn-Si熔体

5.3小结

第六章结论

参考文献

作者攻读学位期间公开发表的论文

致谢

附录1 C-Si-Cr三元系的L参数与A参数间的关系

附录2 Si-Cr-Fe三元系的L参数与A参数间的关系

展开▼

摘要

在该研究工作中,应用电动势法测定出C-Cr-Fe熔体1873.15K时碳的活度和C-Si-Cr-Fe熔体1873.15K时硅的活度.评估、精选了C-Si-Fe、C-Cr-Fe三元系的组元活度数据和相平衡数据.回归计算出C-Si-Cr-Fe四元系的A<,jkm>参数和C-Si-Fe、C-Cr-Fe的A<,jk>参数.同时回归出用Redlich-Kister-Muggianu多项式描述的过剩交互作用参数值.计算结果与实验数据间有很好的一致性,完整描述了C-Si-Cr-Fe熔体的过剩热力学性质.计算结果优于前人.应用金相分析和电子探针微区成份分析,初步探索了C-Cr-Fe三元系1873.15K等温截面图上

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