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1熔渣理论及模型2熔渣物理化学性质3脱硫热力学4脱磷热力学
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对于恒容过程,体积功为零,上式可写成:
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1.1 反应热的测量 1.2 反应热的理论计算 1.3 能源及其利用
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用热重/差热(TG/DTA)分析法研究了粒度及升温速度对Sm2Fe17合金热稳定性的影响,结合XRD物相分析结果说明Sm2Fe17合金氧化过程中发生的化学反应,用Kinssinger法计算了Sm2Fe17合金被氧化所需的表观活化能并推断了其反应机理.结果表明:Sm2Fe17合金粉的粒度越细,其热稳定性越差;升温速度越快,Sm2Fe17合金的氧化温度增高,放出的热量减小.Kinssinger法计算Sm2Fe17合金在低温氧化时的表观活化能为162kJ·mol-1,在高温氧化时为189.8kJ·mol-1
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上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(课件讲稿)第26-28讲 化学热力学基础(Introduction of Chemical Thermodynamics)
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上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(2018课件)第21-24讲 化学热力学基础(Introduction of Chemical Thermodynamics)
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第十节 热力学第三定律 The Third Law of thermodynamics 第十一节 热力学函数的规定值
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上海交通大学:《热力系统设计与实践 Design and Practice of Thermodynamic System》课程教学资源(2017课件)第21-24讲 化学热力学基础(Introduction of Chemical Thermodynamics)
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1 概述 2 钢在加热时的转变 3 钢在冷却时的转变 4 钢的退火与正火 5 钢的淬火 6 钢的回火 7 钢的形变热处理 8 钢的表面淬火 9 钢的化学热处理 10 热处理对零件结构的要求
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4.1 反应热与能量守恒 4.2 反应自发进行的方向 4.4 新能源 4.3 化石能源
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