熔体物化总结

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1、简答题和问答题一、渣钢间的反应环节1、化学平衡论2、化学反应速度论:微观反应速度论,宏观反应速度论(“三传”,动量,质景和热量)3、液一液和反应环节(1)、两相屮的反应物由相的内部向界面扩散传质;(2)、在界面上发生化学反应;(3)、反应产物由相界面分别向两相内部扩散二、理想溶液、稀溶液、实际溶液规则溶液1、理想溶液在偏摩尔自由能、(纯物质)摩尔自由能和浓度三者之间具有最简甲.关系。它是由物理化学性质极其相似的物质所组成。AH=0,AV=0,理想溶液服从拉乌尔定律。2、稀溶液在偏摩尔自由能、(纯物质)摩尔自由能和浓度三者之间具有简单关系的另

2、一种二元系溶液是稀溶液。溶液屮溶剂A的蒸气压符合拉乌尔定律,溶质B的蒸气压服从亨利定律。3、实际溶液在偏摩尔自由能、(纯物质)摩尔H由能和浓度三者之间不具冇简单关系溶液是实际溶液。和互作用力(A-A)#(A-B)(B—B),溶剂的蒸7气压不符合拉乌尔定律,溶质的蒸7气压不符合亨利定律。4、规则溶液规则溶液是对理想溶液的行为偏离较小的一种溶液,在形成规则溶液时的浞和熵与理想溶液相同,也就是形成规则溶液时的原子分布与理想溶液和同,完全是无秩序的,但是因为各组元质点间的相互作用力不同,在形成溶液吋有混和热产生,即AHt^O。、三、拉乌尔定律、亨利

3、定律1、拉乌尔定律:在某一温度下,稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压乘以溶剂的摩尔分数Pa=Pa°Na2、亨利定律:在一定温度下,稀薄溶液中溶质的蒸气分压与溶液浓度呈正比PB~KNb四、活度及其测定方法1、定义:aB=PB/PB(standard)活度实际上是“校正浓度”或者可以称为“有效浓度”、“作用浓度”。活度系数实际表示一个校正因子Y0的意义2、测定方法:(1)蒸气压法求活度(2)化学平衡法求活度1.压力计法2.体积法3.定组成气流法4.循环法(3)固体电解质电池测定钢中氧活度五、固体氧离子导体氧离子固体电解质材料就是以氧离子作为主要载

4、流+的固体氧化物电解质材料。氧离子导体是这样一种固体电解质,其中的多数载流子为氧离子,而且其离了电导率耍远大于电子电导率。应用在冶金中的具宥离了导电性的固态物质,氧离子是其导电质点六、微观结构研究方法及其高温适用性XRD:有序的晶体,可以得到晶胞参数,但是不能得出电子云的分布,得不到更深的了解;其在高温下是可以测熔体的,但是可用的信息不够,还不能用于研究熔体分子光谱:分子光谱利用的是分子的振动,得山其能量和频率,以此来确定结构,主要可以测定同素异构物质。主要包括1、IR:高温的黑体辐射很大,信号不强2、UV:同上,不能在高温下用3、Rama

5、n:不能测金属,因为金属的分子振动很弱;但是它在高温下有其独特的优越性,能够测熔体的结构。4、NMR:运用原子中心核的相互作用以及其自旋性,使核的位移发生变化,从而得出结构。可以做高温,但是在熔体边缘会失真,在国外冇做高温的,H前国内没冇。通常做的是常温下的有机物,无机物用气做研究很少。5、同步辐射源:它与其他方法相结合能够使其他的方法效率显著提高,凶为它的激光功率高,大大降低实验的时间。但是功率太高,一些试样会被打掉。七、炼钢温度下熔铁的结构与固态铁的结构相似液态铁是介于固态和气态之问的状态。冶金过程中的熔铁只高出熔点100—150度,而

6、远离临界点,因此其结构与固态铁相近。1、从固体熔化到液体,体积増加不大,纯铁熔化时体积增加3.5%,质点之间的距离只增大1.2%,说明液态和固态时质点之间间距相近;2、熔化潜热或熵变比蒸发升平时的潸热和熵变小得多,熔化热只是气化热的3%,说明液态下质点相互作用状况与固态和差不大,并且体系的无秩序排列程度增加不多;3、在熔点附近,液态金属的热容量与固态物质热容量相差不大,说明在熔点附近液态中质点的热运动状况与固态相近。八、熔渣在冶金中的作用1、可减少或防止钢液的二次氧化2、能汇聚金属屮杂质元素的氣化生成物,对金属有精炼作用3、冶金中的脱碳、脱

7、硫、脱磷等反应一般都在熔渣界面上进行4、能够减少金属从炉气中吸收宥害元素5、能够减少金城的热损失九、熔渣的热力学模型分类1、分子理论:a.熔渣是电中性分子组成的b.分子问作用力为范德华力c.在一定条件下,熔渣屮的简单氣化物分子与复杂化合物分子间处于动态平衡d.熔渣的性质主耍取决于0由氧化物的浓度,只宵CJ由氧化物参加与熔渣中其它组元的化学反应2、离子理论:a.熔渣具有电导值,其电导随温度升高而增大b.熔渣吋以电解c.在熔渣-熔锍体系中存在电毛细现象,说明熔渣具宥电解质溶液的特性d.可以测出阳离子的迁移数,最小扩散单元为离子e.X射线结构分析

8、表明,组成炉渣的简笮氧化物和复杂化合物的基本单元均为离子f.统计热力学为离子理论的建立提供了理论基础3、分子、离子共存理论:a.熔渣由简单分子和离子组成b.简单离子和分子问进行着

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