导读:本文包含了相图计算论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:相图,热力学,合金,孔隙,高速钢,聚苯乙烯,微孔。
相图计算论文文献综述
蒋宇[1](2019)在《Ag-X(X=Pu,Sm,B,Fe)、Cu-Cr-Ti和Cu-Cr-Si体系的相图计算和实验测定》一文中研究指出铜及铜合金具有高导热性、高导电性、高抗腐蚀性、易加工性和良好的力学性能,常被制作成各种电子材料及结构部件,广泛应用于电气、电子、航空、航天、军事等领域。近年来,随着电子信息产业的迅猛发展,对铜合金的导电性、导热性和强度提出了愈来愈苛刻的要求。然而,提高铜合金的强度往往以损失电导率为代价。如何在大幅度提高铜合金强度的同时,尽量保持其高导电性是现代铜加工业发展的重要课题。少量的Ag使铜的电导率和热导率下降不多,但显着提高铜的再结晶温度与蠕变强度。稀土元素的加入可显着改善铜的力学性能,细化晶粒,提高铜的高温塑性。Cu-Cr基合金是高强高导型合金,Cr能细化析出相的尺寸,提高了合金的抗软化性能。掌握相关二元系和叁元系相平衡信息为设计新型高性能铜合金提供重要的理论依据。论文采用相图计算(CALPHAD:CALculation of PHAse Diagrams)方法,借助 Thermo-Calc 软件,对 Ag-X(X=Pu,Sm,B,Fe)4个二元系进行了相图热力学计算研究;通过配制关键实验,采用X射线衍射和扫描电镜测定了 Cu-Cr-Ti和Cu-Cr-Si体系的等温截面,主要取得以下成果:(1)基于文献报道的Ag-X(X=Pu,Sm,B,Fe)二元系的实验相平衡数据,采用置换溶液模型对液相、bcc(εPu、γSm、αFe 和δFe)、hcp(βSm 和εFe)、fcc(Ag、δPu和γFe)等固溶体相进行建模,采用亚点阵模型对Ag51Pu]4、Ag2Pu、Ag51Sm14、Ag2Sm、AgSm、AgB2等二元化合物进行描述。采用CALPHAD方法,对Ag-X(X=Pu,Sm,B,Fe)体系进行了相图热力学计算,首次获得了一套自洽的热力学参数。通过与实验数据比较,本工作获得的热力学参数可准确描述实验相平衡数据。(2)为获得Cu-Cr-Ti叁元系800℃和600℃等温截面,基于实验-模拟互补法,分别制备了 12和8个关键合金,采用X射线衍射和扫描电镜测定了 Cu-Cr-Ti叁元系的相平衡关系。经分析可得,800 ℃等温截面测定了 4个叁相区:(Cu)+Cr2Ti+Cu4Ti、Cr2Ti+Cu3Ti+(βTi)、Cr2Ti+Cu3Ti+CuTi2 Cr+Ti+Cu4Ti3;3个两相区:(Cr)+Cu4Ti3、(βTi)+CuTi3和(βTi)+Cr2Ti 600℃C 等温截面测定了 3 个叁相区:(Cr)+(Cu)+Cu3Ti、CuTi3+Cr2Ti+(βTi)和(Cr)+Cu3Ti+Cr2Ti;2 个两相区:(Cr)+Cr2Ti 和(βTi)+Cr2Ti。(3)为获得Cu-Cr-Si叁元系700℃和800℃等温截面,基于实验-模拟互补法,分别制备了 7和8个关键合金,采用X射线衍射和扫描电镜测定了 Cu-Cr-Si叁元系的相平衡关系。经分析可得,700℃等温截面测定了 3个叁相区:(Si)+Cr3Si+Cu4Si、(Cr)+Cu3Si+Cu4Si 和(Si)+Cu4Si+CrSi;2 个两相区:Cu3Si+CrSi和(Cr)+Cr2Ti。800℃等温截面测定了 1个叁相区:(Si)+Cu5Si+Cu3Si;2个两相区:(Cu)+Cr5Si3 和 Cu4Si+CrSi。图[44]表[9]参[96](本文来源于《安徽理工大学》期刊2019-06-12)
王翠萍,李林阳,卢勇,郭毅慧,刘兴军[2](2018)在《辐照条件下Zr-Nb二元合金的相图计算》一文中研究指出通过考虑辐照引起的弹道混合效应,应用热力学模型和辐照条件下的有效自由能模型,研究了辐照诱发产生的缺陷对Zr-Nb二元合金相稳定性的影响.基于Zr-Nb二元合金的扩散参数和已优化的热力学参数,计算了不同辐照条件下Zr-Nb二元合金的稳态相图.计算结果表明,Zr-Nb二元合金的稳态相图与热力学平衡相图在低温下存在显着的差异:在辐照条件下,原本在高温时稳定存在的(βZr,Nb)相延伸至低温区域,同时出现了一个低温包析反应(Nb)+(αZr)(βZr,Nb),包析反应的温度随着辐照强度的增大而升高,从而使得(βZr,Nb)相的范围也随之增大.(本文来源于《厦门大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期)
李林阳[3](2017)在《辐照条件下部分金属型铀基核燃料与锆基包壳材料的相图计算》一文中研究指出核能是一种非常有潜力的新能源,核能的产生需要在核反应堆中进行。核燃料元件(核燃料+包壳)材料是核反应堆中至关重要的一部分。然而核燃料元件材料在使用过程中不可避免地会受到辐照的影响,从而导致相稳定性发生改变。因此,为了保证核燃料元件能够安全高效地运行,研究辐照条件下核燃料元件的相图是十分有必要的。本论文基于CALPHAD方法,对金属型核燃料U-X二元合金、包壳材料Zr-X二元合金在辐照条件下的相图进行了计算,主要的研究成果如下:(1)基于文献报道的U-X(X:Mo,Zr)各二元系的热力学参数和扩散参数,建立了辐照条件下的有效自由能模型,研究了不同辐照条件对缺陷浓度、自扩散系数、自由能和平衡相图的影响,并计算了不同辐照条件下U-X(X:Mo,Zr)各二元合金的平衡相图。结果表明,辐照对高温部分的平衡相图影响很小;但是在低温部分,U-Mo和U-Zr合金相图中分别出现了连续固溶的γ(U,Mo)和γ(U,Zr)相,从而发生了两个不变系反应。即在辐照条件下,原本在高温时稳定存在的Y相也能在低温时稳定存在。该研究结果从热力学角度合理地解释了 Bleiberg等人的实验结果,可为U基金属型核燃料的设计提供重要的理论指导。(2)基于文献报道的Zr-X(X:Nb,Mo)各二元系的热力学参数和扩散参数,建立了辐照条件下的有效自由能模型,研究了不同辐照条件对缺陷浓度、自扩散系数、自由能和平衡相图的影响,并计算了不同辐照条件下Zr-X(X:Nb,Mo)各二元合金的平衡相图。结果表明,在辐照条件下,高温部分的平衡相图与热力学平衡相图基本一致;但是在低温部分,Zr-Nb和Zr-Mo合金相图中分别出现了连续固溶的BCC(βZr,Nb)和BCC(βZr,Mo)相,从而发生了两个不变系反应,同时Nb在(αZr)中的固溶度会增加。该研究结果与Turkin等人的计算结果取得了良好的一致性,可为Zr基包壳材料的合金设计提供重要的理论基础。(本文来源于《厦门大学》期刊2017-06-30)
史忠兵,马凤仓,张全成,王飞,刘平[4](2017)在《基于Pandat的Ti-Al系相图计算及热力学评估》一文中研究指出基于相图计算理论,用Pandat 2016热力学计算软件、最新的钛合金数据库和热力学模型,计算研究了Ti-Al二元系相图。从相律、相图的特殊点、各相存在的范围、相变点等方面对其进行了详细的热力学评估。计算结果表明:计算相图和实验相图吻合得较好,其相对误差基本都在5%以内,为推广到叁元或更高元体系相图奠定了基础。随后提出了一个新的计算Ti-Al二元系中(α+β)/β相变点的公式,其置信度为99.982%,与经验计算公式相比,计算更为准确,具有一定的参考价值和学术交流意义。(本文来源于《材料科学与工程学报》期刊2017年03期)
杨敬明,于波,魏彦鹏,税国彦,娄延春[5](2017)在《相图计算在高温合金研究中的应用现状及发展趋势》一文中研究指出概述了相图计算的发展历程及常用计算软件,综述了相图计算在高温合金研究中的应用现状,介绍了耦合热/动力学数据库模拟高温合金微结构演变的相场方法,总结了现阶段相图计算技术存在的主要问题,并对其未来发展方向进行了展望。(本文来源于《铸造》期刊2017年05期)
杨勇维[6](2017)在《铸造高硼高速钢相图计算及其显微组织研究》一文中研究指出高硼高速钢是在普通高速钢基础上发展起来的一种新型耐磨材料,以具有硬度高和热稳定性好的M_2B等作为硬质相,通过调节硼化物和碳化物体积分数及其在基体上的分布,少用或不用钨、钼、钒、铌、钴等昂贵合金元素,可以大幅降低生产成本。但是,高硼高速钢在高温下硬度明显下降,导致高温耐磨性降低。铝能提高钢的回火稳定性和红硬性,铝在合金表面形成坚硬致密的Al_2O_3氧化膜,可与Cr_2O_3氧化膜紧密结合,进一步提高材料的抗高温氧化性能。基于以上原因,本课题在高硼高速钢基础上添加铝元素,期待改善高硼高速钢的高温耐磨性。本课题从合金成分设计角度,对含铝高硼高速钢相图进行计算,并对所计算的相图进行实验验证。首先介绍了相图计算原理,然后利用Thermo-Calc计算软件,获得了不同硼、铝含量的Fe-B伪二元相图的垂直截面图,分析了硼含量变化对相区、共晶点参数等的影响,发现合金平衡状态下的共晶反应温度约为1318℃,共晶点硼含量为1.89wt.%。凝固组织主要包括α、M_2B(M=Fe,Cr)、M_7C_3(M=Fe,Cr,Mo,V)、M_(23)C_6(M=Fe,Cr,Mo,V)和M_3C(M=Fe,Cr)等相。利用Thermo-Calc软件,计算了900℃平衡状态下组织中各相随硼含量的定量变化趋势图。随着硼含量的增加,凝固组织中碳化物整体变化趋势是:MC+M_(23)C_6→MC+M_(23)C_6+M_7C_3→MC+M_7C_3→MC+M_3C。分析了在铝含量变化对Fe-B伪二元相图垂直截面图中相区、共晶点参数等的影响:随铝含量的增加,共晶转变点与共晶温度变化不大,奥氏体区面积显着降低。当铝含量超过1.0%时,奥氏体区域缩小为闭合奥氏体圈。含铝高硼高速钢的铸态组织基体均为α相,硬质相为M_2B、MC、M_7C_3;随着铝含量的增加,组织将由马氏体+残余奥氏体+网状M_2B+MC-/M_7C_3-碳化物(1.0%铝),转变为珠光体+铁素体+MC-/M_7C_3-碳化物+网状M_2B组织(2.0%铝)。选取0.4%C-6.0%Cr-4.0%Mo-1.0%Al-1.0%Si-0.5%Mn-1.0%V-x%B(x=1,2,3)的叁组含铝高硼高速钢,对所计算的合金垂直截面相图进行了实验验证,证明Thermo-Calc软件对该合金体系计算相图的准确性,实验测定结果无论是在相成分还是在相变温度上均与计算相图基本匹配,可以用来指导合金成分设计。还选取了0.4%C-6.0%Cr-4.0%Mo-1.0%Si-0.5%Mn-1.0%V-(1.0~3.0)%B-x%Al(x=1.0,1.5,2.0)的叁组含铝高硼高速钢,对所计算的合金垂直截面相图进行了实验验证,并对铝元素在高硼高速钢相图中的作用及铸态组织的影响进行了讨论分析。(本文来源于《北京工业大学》期刊2017-05-01)
刘学武,陈淑花,詹世平[7](2016)在《超临界CO_2诱导相转化法制备聚苯乙烯膜及膜体系的相图计算》一文中研究指出以甲苯为溶剂,利用超临界CO_2诱导相转化法制备了多孔非对称聚苯乙烯膜.通过扫描电镜对膜结构进行了表征,探讨了不同温度、压力和铸膜液中聚苯乙烯浓度对膜形态、孔径分布及膜孔隙率的影响;同时,基于Tompa扩展的Flory-Huggins聚合物溶液理论计算了聚苯乙烯/超临界CO_2/甲苯铸膜体系的叁元相图.研究表明,在温度为35~65℃、压力为8~16 MPa及聚合物质量分数为15%~35%条件下,制备的聚苯乙烯膜截面呈胞腔状孔结构,孔隙率为53.54%~84.67%,且孔隙率随温度、压力和聚苯乙烯浓度均呈现出先增大后减小的趋势.相图计算结果表明,温度对体系双节线位置的改变影响较小,而压力对其影响相对较大.(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2016年08期)
李想,王坤,谢雷东[8](2015)在《LiF-KF-GdF_3叁元体系的相图计算》一文中研究指出基于CALPHAD方法首先评估优化了LiF-GdF_3和KF-GdF_3二元熔盐相图。采用置换熔体模型描述液相的吉布斯自由能,LiGdF_4、K_3FGdF_6、K_2GdF_5和KGd_2F_7中间相处理成准化学计量比化合物。借助经验的离了参数函数预测了实验数据缺乏的二元液相混合焓,据此辅助模型参数的优化。考虑实验数据误差,最终的优化计算结果与实验数据吻合较好,由此获得了能够可靠描述LiF-GdF_3和KF-GdF_3体系相平衡和热力学性质的热力学参数。结合前期己优化的LiF-KF体系的热力学参数,本文还用Muggianu模型外推构建了LiF-KF-GdF_3叁元系的热力学数据库,并预测了其液相投影面图。(本文来源于《第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会会议论文集》期刊2015-11-03)
翟玉春[9](2015)在《由二元相图计算活度》一文中研究指出利用六种典型二元相图计算活度,推导出相图的不同位置活度的计算公式。这六种典型的二元相图基本涵盖液-固的二元相图。因此,计算方法和计算公式可以应用于其他类型的二元相图和各种复杂的二元相图。该方法可以推广到二元以上的多元系。(本文来源于《第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会会议论文集》期刊2015-11-03)
安学会,张鹏,程进辉[10](2015)在《LiNO_3-NaNO_3-KNO_3体系相图计算》一文中研究指出1研究背景硝酸盐由于其低熔点、低成本和良好的传热、蓄热性能而被视为太阳能集热技术领域最具潜力的传蓄热介质[1]。探索新型低熔点熔盐体系是太阳能集热技术的一项关键技术,己有研究表明,LiNO_3-NaNO_3-KNO_3共晶熔盐是一个重要的新兴硝酸盐体系。众所周知,相图计算方法是材料设计最重要的方法之一,提升效率、可以节省大量的人力、物力和财力。然而,对于LiNO_3-NaNO_3-KNO_3叁元体系的相平衡关系鲜见报道,因而,本文基于Calphad方法,利用Pandat软件对(本文来源于《第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会会议论文集》期刊2015-11-03)
相图计算论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
通过考虑辐照引起的弹道混合效应,应用热力学模型和辐照条件下的有效自由能模型,研究了辐照诱发产生的缺陷对Zr-Nb二元合金相稳定性的影响.基于Zr-Nb二元合金的扩散参数和已优化的热力学参数,计算了不同辐照条件下Zr-Nb二元合金的稳态相图.计算结果表明,Zr-Nb二元合金的稳态相图与热力学平衡相图在低温下存在显着的差异:在辐照条件下,原本在高温时稳定存在的(βZr,Nb)相延伸至低温区域,同时出现了一个低温包析反应(Nb)+(αZr)(βZr,Nb),包析反应的温度随着辐照强度的增大而升高,从而使得(βZr,Nb)相的范围也随之增大.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
相图计算论文参考文献
[1].蒋宇.Ag-X(X=Pu,Sm,B,Fe)、Cu-Cr-Ti和Cu-Cr-Si体系的相图计算和实验测定[D].安徽理工大学.2019
[2].王翠萍,李林阳,卢勇,郭毅慧,刘兴军.辐照条件下Zr-Nb二元合金的相图计算[J].厦门大学学报(自然科学版).2018
[3].李林阳.辐照条件下部分金属型铀基核燃料与锆基包壳材料的相图计算[D].厦门大学.2017
[4].史忠兵,马凤仓,张全成,王飞,刘平.基于Pandat的Ti-Al系相图计算及热力学评估[J].材料科学与工程学报.2017
[5].杨敬明,于波,魏彦鹏,税国彦,娄延春.相图计算在高温合金研究中的应用现状及发展趋势[J].铸造.2017
[6].杨勇维.铸造高硼高速钢相图计算及其显微组织研究[D].北京工业大学.2017
[7].刘学武,陈淑花,詹世平.超临界CO_2诱导相转化法制备聚苯乙烯膜及膜体系的相图计算[J].高等学校化学学报.2016
[8].李想,王坤,谢雷东.LiF-KF-GdF_3叁元体系的相图计算[C].第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会会议论文集.2015
[9].翟玉春.由二元相图计算活度[C].第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会会议论文集.2015
[10].安学会,张鹏,程进辉.LiNO_3-NaNO_3-KNO_3体系相图计算[C].第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会会议论文集.2015