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前言
第1章 相图的基本概念、术语和规则
1.1 体系
1.2 相
1.3 相平衡
1.4 组元和体系的构成
1.5 体系的自由度
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1.6 Gibbs相律
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1.7 体系的液相限和固相限
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1.8 结线、杠杆规则、相区和相区边界
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1.9 结晶过程
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第2章 单元系相图
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第3章 二元系相图
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3.1 二元系相图的坐标
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3.1.1 摩尔分数坐标和质量分数坐标的特点
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3.1.2 将摩尔分数坐标换算成质量分数坐标
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3.1.3 将质量分数坐标换算成摩尔分数坐标
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3.2 二元系相图的基本类型
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3.3 组元间液相互溶,固相不互溶的二元系——简单二元低共熔(共晶)系
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3.4 组元间液相、固相都完全互溶的二元系——连续固溶体(匀晶)二元系
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3.5 组元间液相完全互溶,固相有限互溶的二元系
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3.5.1 转熔(包晶)型有限固溶体二元系
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3.5.2 低共熔(共晶)型有限固溶体二元系
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3.6 有新化合物或新中间相生成的二元系
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3.6.1 组元间生成同分熔化化合物
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3.6.2 组元间生成异分熔化化合物
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3.6.3 化合物降温时分解——类低共熔(共析)反应
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3.6.4 固相中析出新中间相——类转熔(包析)反应
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3.7 液相分层的二元系
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3.7.1 低共熔(共晶)系中的液相分层——单转(偏晶)反应
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3.7.2 转熔(包晶)系中的液相分层
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3.7.3 固相连续互溶,液相不可能出现分层
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3.7.4 化合物或中间相熔化时液相分层——双转(综晶)反应
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3.7.5 组元间在液相和固相都完全不互溶的二元系
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3.8 一个组元有多晶转变点并引发体系中相反应的二元系
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3.8.1 一个组元有多晶转变点但不参加相反应
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3.8.2 多晶转变点引发体系中的再熔(变晶)反应
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3.8.3 多晶转变点引发体系固相中的类低共熔(共析)反应
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3.8.4 多晶转变点引发体系中的转熔(包晶)反应或类转熔(包析)反应
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3.8.5 多晶转变点与另一组元熔点间也形成连续固溶体
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3.8.6 一个组元有两个多晶转变点而自身之间又连续固溶
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3.9 两个组元各自有多晶转变点并引发固相中相反应的二元系
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3.9.1 两个组元各自有多晶转变点但不参与相反应
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3.9.2 两组元多晶转变点间连续固溶
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3.9.3 连续固溶体内部在两个组元的多晶转变点间发生的相反应
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3.10 二元系相图总结
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3.10.1 相区的含义和构成
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3.10.2 固溶体结晶反应平衡的滞后
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3.10.3 相区边界规则
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3.10.4 三相平衡反应的性质
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3.10.5 二元系相图的副分
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3.11 二元系相图的实验构筑
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3.11.1 热分析法
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3.11.2 差热分析(DTA)和示差扫描量热(DSC)法
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3.11.3 目测变温法
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3.11.4 相边界的淬冷法判定
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3.11.5 组成-性质图法
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3.11.6 相图实验研究方法总结
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第4章 三元系相图
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4.1 三元系的立体相图及其投影和组成的表达
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4.1.1 三元系相图坐标中组成的读取
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4.1.2 三元系相图从摩尔分数坐标转换为质量分数坐标
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4.1.3 三元系相图中从质量分数坐标转换为摩尔分数坐标
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4.1.4 其他形式的三元系相图坐标
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4.2 三元简单低共熔系相图
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4.2.1 三元简单低共熔(共晶)系相图的相区
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4.2.2 三元简单低共熔(共晶)系的结晶过程
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4.2.3 三元简单低共熔(共晶)系相图的多温截面
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4.2.4 三元简单低共熔(共晶)系相图的等温截面
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4.3 三个侧边二元系都是连续固溶体的三元系
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4.4 侧边二元系为连续固溶体和有限固溶体组合的三元系
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4.4.1 一个侧边二元系是低共熔(共晶)型的有限固溶体
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4.4.2 两个侧边二元系都是低共熔(共晶)型的有限固溶体
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4.4.3 两个侧边二元系都是转熔(包晶)型的有限固溶体
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4.4.4 两个侧边二元系分别是低共熔型和转熔型的有限固溶体
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4.5 三个侧边都是二元低共熔型有限固溶体的三元系
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4.6 有化合物生成的三元系
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4.6.1 有化合物生成的三元系和三元系的副分
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4.6.2 一个侧边二元系中有异分熔化化合物
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4.6.3 两个侧边二元系中都有异分熔化化合物
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4.6.4 三元系坐标内有异分熔化化合物
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4.7 液相分层的三元系
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4.7.1 在一个组元的液相限上有液相分层
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4.7.2 液相分层区跨在两个组元的液相限上
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4.7.3 液相分层区跨在多个液相限上
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4.8 获取三元合金相图的实验方法
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4.9 三元系相图总结
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4.9.1 三元系内相区的形成
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4.9.2 三元系相图中零变点的化学反应平衡方程
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4.9.3 相区边界规则在三元系和多元系中的延伸
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4.9.4 三元系投影图中出现一片封闭液相限的性质
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附录
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附录A 元素的晶体构型、熔点和原子半径
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附录B 名词术语的中外文对照
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参考文献
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封底
更新时间:2024-08-05 15:27:26