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考試科目:846冶金物理化學
一、復習要求:
掌握冶金物理化學基本概念、基本理論及計算方法和分析問題方法,正確運用于分析和解決具體問題;纠碚摚òㄈ芤簾崃W理論,Gibbs自由能變化的計算、應用原則及活度數(shù)據(jù)的獲得原理、方法,相圖基本原理及典型二、三元相圖基礎(chǔ)知識,表面和界面基本理論,冶金動力學基本理論等)、冶金基本熔體(熔渣的基本物理化學性質(zhì)及在冶金中的作用)、解決冶金實際問題常用的幾種基本手段和方法(包括化學反應等溫方程式和平衡移動原理的靈活運用;優(yōu)勢區(qū)圖、位勢圖等幾種熱力學狀態(tài)圖的構(gòu)成原理及使用方法等)。
二、主要復習內(nèi)容:
1.冶金熱力學基礎(chǔ)
化學反應的標準吉布斯自由能變化及平衡常數(shù),溶液的熱力學性質(zhì)-活度及活度系數(shù),溶液的熱力學關(guān)系式,活度的測定及計算方法,標準溶解吉布斯自由能及溶液中反應的吉布斯自由能計算。
重點:溶液相關(guān)基本概念及其物理意義,化學反應的吉布斯自由能計算(過剩全摩爾混合吉布斯自由能)及由此判斷化學反應進行的方向,活度相關(guān)計算,金屬原電池電動勢與△H、△G和△S關(guān)系。
2.冶金動力學基礎(chǔ)
化學反應的速率,分子擴散及對流傳質(zhì),吸附化學反應的速率,反應過程動力學方程的建立,新相形成的動力學。
重點:一、二級化學反應相關(guān)計算及一級可逆化學反應速率方程推導,菲克第一、第二定律,朗格繆爾吸附等溫式,雙膜理論,未反應核模型。
3.金屬熔體
熔鐵及其合金的結(jié)構(gòu),鐵液中組分活度的相互作用,鐵液中元素的溶解及存在形式,熔鐵及其合金的物理性質(zhì)。
重點:合金密度等相關(guān)物性計算,活度相互作用系數(shù)及其轉(zhuǎn)換關(guān)系。
4.冶金爐渣
二元系、三元系相圖的基本知識及基本類型,三元渣系的相圖,熔渣的結(jié)構(gòu)理論,金屬液與熔渣的電化學反應原理,熔渣的離子溶液結(jié)構(gòu)模型,熔渣的活度曲線圖,熔渣的化學性質(zhì),熔渣的物理性質(zhì)。
重點:二、三元相圖的基本性質(zhì)及表示法,二、三元系平衡相的定量法則(直線法則和杠桿定律,重心法則),分析等溫截面圖和投影圖。爐渣酸度、堿度概念,熔渣的結(jié)構(gòu)理論,金屬液與熔渣的電化學反應原理。
5.化合物的形成-分解、氫的燃燒反應
化合物的形成-分解反應的熱力學原理,碳酸鹽的分解反應,氧化物的形成-分解反應,金屬(鐵)氧化的動力學,可燃氣體的燃燒反應,固體碳的燃燒反應,燃燒反應體系氣相平衡成分的計算。
重點:平衡組成計算及判斷過程進行的方向。
6.氧化物還原熔鐵反應
氧化物還原的熱力學條件,氧化物的間接還原反應,氧化物的直接還原反應,金屬熱還原反應,鐵的滲碳及含碳量,熔渣中氧化物的還原反應,高爐冶煉的脫硫反應,鐵浴熔融還原反應。
重點:氧化物還原的熱力學條件,氧化物的間接還原反應,金屬熱還原用的還原劑,氧化物的直接還原反應,金屬熱還原反應,高爐冶煉的脫硫反應熱力學及動力學。
7.氧化熔鐵反應,造锍熔煉
氧化熔鐵反應的物理化學原理,錳、硅、鉻、釩、鈮、鎢的氧化反應,脫碳反應,脫磷反應,脫硫反應,吸氣及脫氣反應,脫氧反應,造锍熔煉。
重點:選擇性氧化原理,銅的造锍熔煉,元素在渣金間的平衡分配常數(shù),元素氧化的熱力學及動力學(碳、磷、硫等元素),脫氣反應熱力學及動力學。
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