【摘 要】
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CALPHAD (CALculation of PHAse Diagram)技术广泛成功应用于多组元体系的相图热力学计算。CALPHAD方法成功的关键在于选用合理的模型以及准确的相图热力学数据。本工作针对A
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CALPHAD (CALculation of PHAse Diagram)技术广泛成功应用于多组元体系的相图热力学计算。CALPHAD方法成功的关键在于选用合理的模型以及准确的相图热力学数据。本工作针对A1合金中重要的二元系Sn-Hf, Sn-Y、Sc-Zn及三元系Al-Li-Mn、Al-Cu-Li进行了系统的相图热力学研究。主要研究成果可概括如下:(1)通过第一原理方法计算了Sn-Hf和Sc-Zn二元系中的中间化合物HfSn2、HfSn、Hf5Sn4、Hf5Sn3、ScZn、ScZn2、Sc17Zn58、Sc3Zn17及ScZn12在0K时的生成焓。(2)系统评估了文献中报道的Sn-Hf、Sn-Y和Sc-Zn二元系的实验数据,并在此基础上建立了相应体系各相的热力学模型。通过热力学优化计算,获得了Sn-Hf、Sn-Y和Sc-Zn体系的热力学参数。利用本工作获得的热力学参数不仅可以准确地描述Sn-Hf、Sn-Y、Sc-Zn二元系的热力学相图,而且可以用于外推计算其他三元系及多元系相图,有助于了解Sc、Sn等合金添加元素的合金化行为,及其对A1合金显微组织的影响。本次工作所得到的二元系参数已并入了国际上迄今为止最为完整的A1合金热力学数据库。(3)利用本课题组的A1合金数据库的边际二元系数据,优化了Al-Li-Mn以及Al-Cu-Li三元系的热力学参数。本工作得到的参数不但能很好地描述Al-Li-Mn以及Al-Cu-Li三元系,而且与本课题组所建立的热力学数据库有非常好的兼容性。
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