东北大学2013研究生考试冶金物理化学大纲

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2013年东北大学832冶金物理化学考研试题

2013年东北大学832冶金物理化学考研试题

2013年东北大学832冶金物理化学考研试题(回忆版)一简答题,10题60分∶冶金动力学和热力学的区别、r°的物理意义和实际求法、熔渣氧化能力、平衡移动原理内容、未反应核模型内容、判断化学反应或扩散传质那个为限制性环节的方法、钢液脱氧方法、铁碳氧优势图(要求画出)、脱硫的热力学条件、去碳保铬原理。

考试范围挺广,覆盖全书内容。

二简述题,1题15分∶考的是含不稳定化合物的三元相同(转熔反应相同),指出初晶区、各个线和点的性质及发生反应、指定物系点冷却路线和最终产物。

总体不难。

三计算题,6题75分1根据氧势图计算,给定压力下计算一氧化碳还原二氧化硅的开始温度,计算一氧化碳和二氧化碳混合气体还原二氧化硅的平衡分压,给定温度下化合物的稳定性排序。

由于指定教材上没有此部分例题,我也没太看,此题不会没答。

2真空环境下对比氧化镁和氧化铝堆蜗的稳定性。

不太难。

3456总体都是化学范围平衡方程应用活度知识的题,难度一般。

有一道是求平衡气体分压变化、两道是求平时时组分质量分数、一道是求反应开始温度,以上4题应用的知识点比较集中,难度不是太大。

关于冶金物理化学复习的建议∶1此课没有考研机构开办辅导班,就是有的在招生目录中说有最后也因报名人数少取消(如领先考研),所以不用在此抱有希望。

2考研真题网上有02,04的,校内图书馆和卖题的也都没有其他年份的,大家不用费心找了。

但校内图书馆有本科生此课的期末考试题可以买来借鉴一下(含答案)。

也可以上网找找其他学校的此课的考研题看看。

如果东大有熟人建议要到本科生的课堂笔记。

3此课连续几年的考试重点都没变,所以在考试大纲出来前可以只看要考的5章其他不用看,等当年大纲出来后对照一下,以防万一。

复习过程中建议看此课的课堂讲义PPT(百度文库中有),尤其是其中例题与考研题型和难度相同。

建议书后习题也做做,也于考研题相似。

4此课总体不难,学过物理化学并有一定冶金基础的同学都能够应付。

2013年冶金物理化学考研试题

2013年冶金物理化学考研试题

2013年冶金物理化学考研试题北京科技大学2013年硕士学位研究生入学考试试题======================================================================== =====================================试题编号:809 试题名称冶金物理化学(共7 页)适用专业:冶金工程、冶金工程(专业学位)说明:所有答案必须写在答题纸上,做在试题或草稿纸上无效。

考试用具:无存储功能计算器。

======================================================================== =====================================此试卷包含两部分:其中第一部分适用于冶金工程(不含生态学)考生,第二部分仅适用于生态学考生。

第一部分(适用于冶金工程<不含生态学>考生)1、简要回答下列问题(第1-8小题每题7分,第9小题14分,共70分)1)当铁液中组元i的浓度趋于零时,试推导以纯物质标准态的活度及活度系数与以1%标准态的活度及活度系数的关系。

2)对如下反应(SiO2)+2[C]=[Si]+2CO (1) △G10=a1-b1TSiO2,(S)+2[C]=[Si]+2CO (2) △G20=a2-b2T在T≤1873K时,讨论△G10与△G20的关系。

3)用热力学原理分析氧势图(Ellingham图)上,为什么标准状态下低位置的金属元素可以还原高位置的氧化物?4)描述二元系规则溶液的活度系数的计算方法,并与Wagner模型计算进行对比。

5)用分子理论模型简要描述如何解决CaO-FeO-SiO 2三元系高碱性炉渣溶液各组元活度的计算,并写出各组元活度的表达式?6)试用热力学原理证明,为什么化学反应△G 0与温度T 的关系为线性?其意义如何?7)试推导多相反应动力学基本方程)(b s d c c k J -=,并解释每项的物理意义。

东北大学材料与冶金学院复试方案

东北大学材料与冶金学院复试方案

材料与冶金学院2013年硕士研究生入学考试复试方案根据东北大学研究生院“东北大学2013年硕士研究生入学考试复试及录取工作安排意见”,材料与冶金学院定于3月23日至25日组织2013年硕士研究生入学考试复试工作,复试分笔试和面试两部分,复试工作的具体安排如下。

一、复试组织1、材料与冶金学院复试工作接受东北大学研究生招生工作领导小组的领导,以及学校监察组的监督与检查。

2、学院设有复试工作领导小组,负责学院的整个复试工作;设有复试工作监察小组,受理复试工作违纪举报及受理工作;各学科成立复试的工作小组,具体负责考生的面试工作。

凡有亲属参加复试的教师,在复试全过程中应予以回避。

复试领导小组为:组长:张廷安(院长)副组长:王磊(副院长)成员:陈岁元、徐民、李英龙、赵宪明、赵志浩、厉英、陈敏、王兆文、杜涛、王承阳、杨中东、王大海复试监察小组为:组长:杨东坪(党委书记)副组长:贺翔(副院长)成员:左良、刘春明、于福晓、吴迪、崔建忠、翟玉春、邹宗树、杨洪英、蔡九菊、薛向欣、鲁林3、违规违纪受理地点:冶金馆332,电话:。

受理时段为复试期间的上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

其它时间为工作日的上班时间。

二、复试名单的确定1、复试考生资格与名单的确定原则:在单科和总分成绩符合报考学科(领域)所在学科门类复试分数线的基础上(符合此条件的统考考生,以下称之为校内合格考生),按总分由高至低确定复试名单,参加复试的人数最高为各学科拟招统考生数量的130%。

2、复试人数的计算遵循见小数进位取整的原则,且排名末位分数相同的考生具同等资格。

3、强军计划、少数民族骨干计划和参加2012学术夏令营的合格营员等考生的复试,按教育部和学校相关政策执行。

4、具体的复试名单详见附件。

三、面试实施细则1、 3月24日全天进行面试,考生在3月24日早8:10到复试通知书中指定的备考教室查看具体的考场安排和时间安排,并按引导员的安排顺序参加面试。

东北大学硕士研究生入学考试复试科目参考书

东北大学硕士研究生入学考试复试科目参考书
《管理心理学》李磊马华维主编南开大学出版社2006年1月第1版
120404社会保障
西方经济学
《现代西方经济学(宏观经济学)》宋承先著复旦大学出版社1997年以后各版均可
490100公共管理硕士
公共政策学
《公共政策学》娄成武主编东北大学出版社2003年版
070101基础数学
1、代数与几何2、分析与方程(两门选一)
1、《通信原理》第6版国防工业出版社
2、《高频电子线路》第三版张啸文主编高等教育出版社
081002信号与信息处理
1、数字信号处理50%;2、单片机原理50%
1、《数字信号处理教程》,程佩清编著,清华大学出版社,2001年,2、《单片机原理及接口技术》李朝青编著北京航空航天大学出版社简明修订版2001年
2、《单片机原理及接口技术》李朝青编著北京航空航天大学出版社简明修订版2001年
3、《单片机的C语言应用程序设计》(修订版)马忠梅、籍顺心、张凯、马岩主编北京航空航天大学出版社2003
080802电力系统及其自动化
综合知识(1、电路原理部分30%,2、微机原理部分30%,3、计算机控制系统部分40%)
《工程材料学》连法增东北大学出版社2005年1月
430106冶金工程
冶金学(2)
《冶金学》(钢铁冶金卷)朱苗勇冶金工业出版2005年《冶金学》(有色冶金部分)邱竹贤东北大学出2000年
080402测试计量技术及仪器
综合知识(1、自动化30%;2、单片机30%;3、逻辑与编程能力40%)
1、《过程控制仪表及控制系统》林德杰主编机械工业出版社2004
《近世代数》第二版扬子胥高等教育出版社2003年
《解析几何》第二版丘维声北京大学出版社1996年

东北大学“冶金工程”《材料科学导论》23秋期末试题库含答案

东北大学“冶金工程”《材料科学导论》23秋期末试题库含答案

东北大学“冶金工程”《材料科学导论》23秋期末试题库含答案第1卷一.综合考核(共20题)1.在使用性能的研究过程中,也应特别注意()对其影响。

A.加工工艺技术B.材料使用环境C.材料的加工形状D.以上皆正确2.几乎所有金属在自然界都是以()存在。

只有权少数以金属状态存在。

A.氧化物B.硫化物C.其他化合物形式D.以上所有3.随着现代工业的发展,自动控制、电子计算机技术的广泛应用,锻压加工已经发展的更加完善发挥出技术优势,获得更快。

()A.错误B.正确4.水热法是指在水溶液中或大量水蒸气存在下,以高温高压或高温常压所进行的化学反应过程。

如在无机合成反应中,有一些反应在常温常压下反应速度极慢,甚至(),而在水热条件下,情况则得到明显的改善。

A.停止反应B.丧失其实用价值C.无法反应D.以上皆不正确5.GaAs及其相关化合物半导体材料作为微波器件材料和光电子材料有着特殊功能。

它既可以作为半导体的微波固体振蔼源及激光光源,又可以用作微波和激光探测器,在光纤通讯、全息图像转换及光存储方面有着广泛用途。

()A、错误B、正确6.7.8.所有金属和非金属受环境作用产生的劣化变质都是腐蚀。

()A.错误B.正确9.陶是人类()。

A.最先使用的天然材料B.最先发现的材料C.第一个人工制成的合成材料D.以上皆不对10.在矿石的利用上,首先要通过选矿选别矿石,将有用矿物和脉石矿物分开。

另外有害杂质也必须用选矿的办法除去。

()A.正确B.错误11.12.工程塑料存在着分子链结构的排列不完全规整,分子链受力不均匀;内部杂质、空穴、裂缝、气孔等缺陷,降低了工程塑料的材料强度。

()A.正确B.错误13.近年来红外技术的飞速发展,涌现出许多新型红外材料和器件。

红外滤光材料要求在光谱的(),具有最大的积分透射系数。

此外,光谱透射曲线的前部越陡越好。

A、紫外线区B、超紫外线区C、红外区域内D、可见光区14.所有金属和非金属受环境作用产生的劣化变质都是腐蚀。

东北大学冶金物理化学 chap9

东北大学冶金物理化学 chap9
1. 2. 脱氧能力最强的元素,其ωmin不是钢液脱氧的实际要求。 对同一脱氧元素,可能有不同的脱氧产物生成。
例:Al脱氧
60
9.4 锰、硅、铝的脱氧反应
一、Mn脱氧
Mn是弱脱氧剂.其脱氧产物不能是纯MnO,而是MnO与FeO的熔体。相当于[Mn] 高时的脱氧产物。
一般的试验研究都是测定下列反应的平衡:
真空热还原 多用于还原有色和稀土金属。
高温下,当还原得到的金属Me为气态时,其氧化物在氧势图 中曲线向上转折,斜率变大。
31
9.1 还原过程
6. 金属热还原
真空热还原 用真空的方法减低体系中还原产物Me的分压,即可使最低还
原温度降低。
32
9.1 还原过程
7. 金属Nb碳热还原
标态下: PCO=100kPa 求得: 结论: T ≥ 1573K 只要温度高于上述温度即可还原 得到金属Nb。
9.1 还原过程
5. 铁氧化物还原的热力学分析 铁氧化物还原规律 CO还原
对气体还原剂CO的还原反应,均有:
Kp
pCO2 pCO
22
(%CO 2 ) = (%CO)
9.1 还原过程
5. 铁氧化物还原的热力学分析 铁氧化物还原规律 CO还原
23
9.1 还原过程
5. 铁氧化物还原的热力学分析 铁氧化物还原规律 H2还原
1
-3.4
2
-0.13
4/3 2
38
-1/3 -2.14
9.1 还原过程
7. 金属Nb碳热还原 T ≥ 2000K
39
9.2 氧化过程
去除杂质的有效手段;
向熔池吹氧或加入矿石。 1. 铁的氧化和熔池传氧 (a) 铁的氧化与还原

东北大学冶金物理化学 chap3

东北大学冶金物理化学 chap3
7
T,状态
3.2 化学反应等温方程式
2.△ 2.△G与△Gθ的区别
(2)应用
G = Gθ + RT ln J a
1. 反应的方向根据△G值判定. G 2. 当△Gθ的绝对值很大时,可直接用其判断反应方向. | △Gθ|≥40 kJ/mol 对高温反应,不适用. (常温)
8
3.2 化学反应等温方程式
例3:炼钢过程中,钢液中[Mn]与渣中(SiO2)可能有 如下反应:2[Mn]%+(SiO2)=[Si]%+2(MnO) 依有关热力学数据: Gθ = ห้องสมุดไป่ตู้4740 + 22.1(T / K ) J mol 1
θ G1873 = 56.13kJ mol 1
说明在标态下,上述反应不能正向进行, 要使反应正向进行,调整Ja.
= 873200 + 81.97(T / K )
22
3.3 △Gθ的计算
3.自由能函数法 3.自由能函数法 (Free energy function) )
定义自由能函数: fef =
θ θ H T H Tref
θ f GTiO 2 = [943500 + 179.08(T / K )]J mol 1 θ f GCO = [116320 83.89(T / K )]J mol 1
θ f GTiC = [186610 + 13.22(T / K )]J mol 1
θ θ θ Gθ / J mol 1 = f GTiO2 + f GCO f GTiC
1 1 2 = H m ( aT + bT + cT 3 ) 2 3
θ
θ 由热力学数据手册: H 298,a,b,c

专业解析-冶金物理化学

专业解析-冶金物理化学

冶金物理化学一、专业介绍1、学科简介冶金物理化学为冶金工程一级学科的二级学科,是冶金工程和材料制备的基础,对冶金工艺的优化和动态控制、新工艺新技术的开发以及新材料的合成与制备起着不可或缺的作用。

其应用物理化学原理(包括经典物化、统计、量子、不可逆过程、结构等)和方法,研究冶金过程中的物理变化和化学反应的规律,涉及冶金过程热力学、冶金过程动力学、冶金与材料电化学、冶金熔体、计算物理化学和材料物理化学。

该学科是冶金工业发展的理论基础。

冶金工业中的旧工艺的改造,新流程的建立,都必须遵循冶金物化的基本规律。

冶金物化理论指导冶金生产实践,而冶金生产的发展又促进了冶金物化应用基础理论研究的深化。

2、培养目标本专业的硕士毕业生要具有从事冶金物理化学学科的科学研究和教学工作的能力,具有冶金工程领域新技术、新工艺的开发、应用和解决与冶金与材料制备有关工程问题的能力。

能够熟练掌握一门外语并能阅读本专业的外文资料。

3、研究方向(以东北大学为例)01冶金热力学、动力学与电化学02材料物理化学03电池材料与电池04计算物理化学05资源综合利用与环境物理化学4、硕士研究生入学考试科目(以东北大学为例)①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④830冶金物理化学或831化工原理5、课程设置(以昆明理工大学为例)学位课:自然辩证法、第一外语(基础部分)、冶金热力学、冶金动力学、数学物理方程必修课:科学社会主义理论与实践、现代冶金分析技术、数理统计及随机过程选修课:冶金新技术、火法冶金、湿法冶金、真空冶金、微波化学、量子化学、结构化学、统计热力学、冶金熔体物理化学、冶金反应工程学、冶金传输原理、气-固反应理论、材料制备过程物理化学、冶金电化学、粉体工程、计算冶金及模式识别应用、凝固理论、合金热力学、固体物理化学、萃取化学、络合物化学、表面物理化学、热力学数据库及其应用、硅酸盐物理化学、流体力学、冶金物理化学研究方法、第二外国语、数值计算方法、相变理论、运筹学、材料科学与工程导论、非线性理论、文献检索、知识产权保护。

东北大学冶金物理化学 chap8

东北大学冶金物理化学 chap8

图8-1 某些氯化物的蒸汽压与温度的关系
熔融盐体系蒸汽压随液相组成的变化,一般说来表现为: 增加液相中某组元的相对含量,会引起蒸气中该组元的 相对含量的增加.此外,在蒸汽压曲线上具有最高点的 体系,它在沸点曲线上具有最低点,反之亦然. 熔融盐体系一定组成时的逸度(蒸汽压)可以由各组元 的蒸气压根据加和规则计算出来,但这只有当体系中各 组元在固态时不形成化合物时才是正确的.熔体的组成 相当于固态化合物的组成时,熔体结构具有较大的规律 性,因此,键的强度也较大,这就使熔体的蒸气压比由 加和规则计算出来的数值低些. 若体系在固态时形成化合物,则它的熔体的蒸气压要比 按照各组元的蒸汽压用加和规则计算出来的蒸汽压要低. 例如,氟化铝在固态时与氟化钠形成具有离子晶格的化 合物-冰晶石.冰晶石的蒸汽压就比NaF-AlF3混合物的 蒸汽压低,尽管混合物中氟化铝的含量比冰晶石中氟化 铝的含量高.
水(20℃) 有机化合物 熔融盐 液态金属 炉渣 纯铁(1600℃)
1.0005cP 0.3~30 cP 0.01~104 P 0.5~5 cP 0.05~105 P 4.5 cP
测量熔盐粘度的方法主要为毛细管法和扭摆法.
熔融盐的粘度除与自身的本性有关外,还与温度有密切 的关系,图8-2是NaCl-AlCl3混合熔体的粘度随温度的变化. 粘度与温度的关系一般可表示为:
熔融盐溶液的密度通常用流体静力称量法(阿基 米德法)和最大气泡压力法来测定. 纯熔融盐的密度与温度的关系一般可用下式表示: 8-1 ρ t = ρ 0 α (t t 0 ) 式中 —熔融盐在某一温度t时的密度; ρ t —熔点 时的密度; t0 ρ 0 —与熔融盐性质无关的系数 α 对大部分纯熔融盐来说,上式在其沸点以前都是 正确的,只有一部分盐类的密度与温度的关系不是呈 直线,而是平方关系,如K2WO4及K2MoO4熔融盐.

东北大学冶金物理化学 chap1

东北大学冶金物理化学 chap1

2. 冶金物理化学的发展
C.Wagner
1952年出版《合金热力学》提出活度相互作用系数, 使活度更加理论化; 1958年出版《炼钢中的动力学问题》创立较完整的 冶金动力学研究体系;
S.Darken
1953年出版《金属物理化学》,较系统地论述了 "冶金动力学及热力学"问题
2. 冶金物理化学的发展
2. 冶金物理化学的发展
2.1 国外
1920~1932年,黑色冶金中引入物理化学理论; 1920年,P.Oberhoffer(奥伯霍夫)首次发表钢液中 1920 P.Oberhoffer Mn-O平衡问题的论文; 1925年,Farady Society(法拉第学会)在英国伦敦 召开炼钢物理化学学术年会.

2. 冶金物理化学的发展
2.1 国内
邹元爔 (中科院上海冶金研究所) 发表一系列熔体活度测定 方法,如测定Cao-SiO2-Al2O3渣系的活度 我国冶金物理化学活度理论研究的先驱,将冶金物理化学对象 从钢铁冶金,有色冶金延伸到高纯金属和半导体材料冶金;
2. 冶金物理化学的发展
2.1 国内
陈新民(1912~1992),有色金属冶金先驱,研究火法冶金, 湿法冶金,氯化冶金及熔体热力学理论. 1947年与J.Chipman共同发表《H2-H2O混合气体与Fe液中Cr的平 衡》
1. 本课程作用及主要内容
1.3 冶金实例
1.3.1高炉炼铁 高炉炼铁 (a)炉顶煤气成分: N2 ,CO,CO2,少量H2,CH4 N2<50%, CO(20~25%),CO2(22~17%) CO+CO2(42~44%) CO为还原剂且属有毒气体,希望能够在炉内100% 消耗. 无法实现的原因:存在化学平衡.

江苏省考研冶金工程复习资料冶金物理化学与金属材料重要知识点总结

江苏省考研冶金工程复习资料冶金物理化学与金属材料重要知识点总结

江苏省考研冶金工程复习资料冶金物理化学与金属材料重要知识点总结为了帮助考生高效备考江苏省考研冶金工程专业,本文将对冶金物理化学与金属材料的重要知识点进行总结。

考生可以根据这些知识点来进行有针对性的复习,提高备考效果。

一、金属晶体结构1. X射线衍射金属晶体结构的研究常用X射线衍射方法,通过测定衍射角和衍射强度,可以获得晶面间距、晶格常数等信息。

2. 晶格结构类型常见的金属晶格结构类型有:体心立方(bcc)、面心立方(fcc)和密堆积六方(hcp)。

3. 偏析现象金属中的偏析现象指的是在凝固过程中出现成分非均匀分布的现象。

偏析可分为正偏析和负偏析,主要由晶体生长速度差异引起。

二、金属的相变与固化1. 相图与相界相图是描述材料在不同温度下相组成与相比例的图表,相界则表示相变的临界条件。

常见的相图有铁-碳相图和铜-镍相图等。

2. 固溶度与固相间化合物金属合金中的固溶度表示溶质在溶剂中的最大溶解度,可根据共晶和共饱和等相图分析方法进行计算。

3. 实体化学反应金属材料与外界环境发生一系列实体化学反应,如氧化、硫化、硝化等。

这些反应会对金属材料的性能产生重要影响。

三、金属材料的力学性能1. 弹性与塑性金属材料的应力-应变关系可分为弹性阶段和塑性阶段,弹性阶段表现为线性关系,而塑性阶段则表现为非线性关系。

2. 硬度与韧性硬度是金属材料抵抗表面压痕的能力,常用方法有布氏硬度和洛氏硬度等。

而韧性则是材料抵抗断裂的能力。

3. 耐疲劳性能金属材料在交变应力下经历一系列应力循环后,可能发生疲劳断裂。

疲劳寿命与材料的组织结构和应力水平有关。

四、金属材料的腐蚀与防护1. 电化学腐蚀金属材料在介质中发生电化学反应,引起金属质量损失和性能下降的现象即为电化学腐蚀。

常见的防护措施有涂层和阳极保护等。

2. 腐蚀速率腐蚀速率是评估金属材料腐蚀程度的指标,可以通过失重法、极化法和电位法等进行测量。

3. 防护涂层金属材料常常通过涂层来提高其防腐蚀性能和装饰性能,常用的涂层有有机涂层、无机涂层和复合涂层等。

河北省考研冶金工程复习资料冶金物理化学重要知识点解析

河北省考研冶金工程复习资料冶金物理化学重要知识点解析

河北省考研冶金工程复习资料冶金物理化学重要知识点解析一、热力学基础知识热力学是研究物质能量转化和宏观性质变化规律的学科,是冶金工程中不可缺少的基础知识之一。

以下是热力学基础知识的重要知识点解析:1. 热力学系统和环境热力学系统是指要研究的物体或物质,环境是指热力学系统外部的一切和它相接触的物体或物质。

热力学系统可以分为封闭系统、开放系统和孤立系统。

2. 热力学状态和过程热力学状态是指系统某一时刻的宏观性质,如温度、压力、体积等,通过对系统的宏观性质的描述,可以确定系统的状态。

热力学过程是指热力学系统由一个状态到另一个状态的变化过程。

3. 热力学函数和热力学过程热力学函数是描述系统热力学性质的函数,如内能、焓、自由能等。

热力学过程可以分为等温过程、绝热过程、等容过程等。

二、冶金物理化学基础知识冶金物理化学是研究冶金材料在物理和化学方面的性质及其变化规律的学科,为冶金工程的理论研究和工程应用提供了重要的基础。

以下是冶金物理化学的重要知识点解析:1. 金属结晶理论金属结晶是金属从液态到固态的过程,金属结晶理论是解释金属结晶过程的理论体系。

金属结晶过程涉及到晶体的形核、生长和晶界的演变等过程。

2. 金属的相变规律相变是指物质由一种相向另一种相变化的过程。

金属的相变规律包括固态相变、液态相变、气体相变等。

不同相变过程中,金属的性质和结构也会有所改变。

3. 金属的腐蚀与防护金属腐蚀是指金属在特定环境条件下发生氧化、水解等过程而失去耐用性的现象。

金属腐蚀是冶金工程中常见的问题,因此需要了解金属的腐蚀机理和采取相应的防护措施。

三、冶金工程中的物理化学分析方法物理化学分析是冶金工程中常用的分析手段,主要用于分析和检测冶金材料的物理和化学性质。

以下是常见的物理化学分析方法及其重要知识点解析:1. 电化学分析方法电化学分析方法包括电位滴定法、电位法、极谱法等。

这些方法通过对材料的电学性质进行分析,可以获得材料的化学成分和性质。

硕士研究生入学考试大纲-820冶金物理化学

硕士研究生入学考试大纲-820冶金物理化学

冶金物理化学测验大纲I 考查目标掌握冶金物理化学的底子概念、底子理论及计算方法,正确运用于阐发和解决具体问题。

底子理论包罗溶液热力学理论、Gibbs自由能变化的计算、应用原那么及活度数据的获得道理和方法、相图底子道理及典型二三元相图根底常识、外表和界面底子理论、冶金动力学底子理论等,冶金底子熔体〔熔渣的底子物理化学性质及在冶金中的作用〕、解决冶金实际问题常用的几种底子手段和方法〔包罗化学反响等温方程式和平衡移动道理的灵活运用;优势区图、位势图等几种热力学状态图的构成道理及使用方法等〕。

II 测验形式和试卷布局一、试卷总分值及测验时间试卷总分值为150分,测验时间180分钟。

二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。

允许使用计算器,但不得使用带有公式和文本存储功能的计算器。

三、试卷内容与题型布局1、名词解释题6题,每题5分,共30分2、简答题6题,每题10分,共60分3、计算与阐发题4题,共60分III 考查内容1、冶金热力学根底化学反响的尺度吉布斯自由能变化及平衡常数,溶液的热力学性质-活度及活度系数,溶液的热力学关系式,活度的计算方法,尺度溶解吉布斯自由能及溶液中反响的吉布斯自由能计算。

重点:化学反响的吉布斯自由能计算及由此判断化学反响进行的标的目的,活度计算。

2、冶金动力学根底化学反响的速率,分子扩散及对传播质,反响过程动力学方程的成立,新相形成的动力学。

重点:一、二级化学反响及一级可逆化学反响速率方程推导,菲克第一、第二定律,双膜理论,未反响核模型。

3、金属熔体熔铁及其合金的布局,铁液中组分活度的彼此作用,铁液中元素的溶解及存在形式,熔铁及其合金的物理性质。

重点:活度彼此作用系数及其转换关系。

4、冶金炉渣二元系、三元系相图的底子常识及底子类型,三元渣系的相图,熔渣的布局理论,熔渣的离子溶液布局模型,熔渣的活度曲线图,熔渣的化学性质,熔渣的物理性质。

重点:二、三元系平衡相的定量法那么〔直线法那么和杠杆定律, 重心法那么〕,阐发等温截面图和投影图。

冶金考研专业课--冶金物理化学知识点归纳

冶金考研专业课--冶金物理化学知识点归纳
解:由反应(1)-(4)可得: CaO(s)+3C(s)= CaC2(s)+CO(g) 以纯物质为标准态时
r G5 = 307740- 133.51T
CaO(s)=(CaO) sol G = 0 CaC2(s)=(CaC2) sol G = 0

所以
(CaO)+3C(s)=(CaC2)+CO(g)
θ 2
3
1
1-6.利用气相与凝聚相平衡法求 1273K 时 FeO 的标准生成吉布斯自由能 f GFex O 。
θ
已知:反应 FeO (s) H 2 (g) Fe (s) H 2 O (g) 在 1273K 时的标准平衡常数 K 0.668
θ
H 2 (g) 1 O H 2 O (g) 2 2 (g)
RT ln K H BRT
其中,左边为 G ,右边 H 为常数,用 a 表示,BR 常数用 b 表示,则得


G a bT
4)掌握用定积分法和不定积分计算 f G 及 r G
定积分结果: GT H 298 T S 298 T aM 0 bM 1 cM 2 cM 2
G 有三种情况
1)
G 0 ,以上反应不可以自动进行;
2) G 0 ,以上反应可以自动进行; 3) G 0 ,以上反应达到平衡,此时
G RTLnK
注:
(1) G 是反应产物与反应物的自由能的差,表示反应的方向(反应能否发生的判据) ;
c d aC aD a b a A aB
郭汉杰 北京科技大学
1.冶金热力学辅导
热力学内容下四个部分 1) 冶金热力学基础 2) 冶金熔体(铁溶液、渣溶液) 3) 热力学状态图(Ellingham 图,相图) 注:

东北大学2021年硕士研究生招生考试考试大纲【832】冶金物理化学

东北大学2021年硕士研究生招生考试考试大纲【832】冶金物理化学

东北大学2021年硕士研究生招生考试考试大纲【832】冶金物理化学东北大学2021年硕士研究生招生考试考试大纲科目代码:832 ;科目名称:冶金物理化学一、考试性质冶金物理化学是冶金学院冶金工程专业(专业代码:080600)硕士生入学考试初试的专业课之一。

考试对象为参加冶金学院冶金工程专业2021年全国硕士研究生招生考试入学考试的准考考生。

二、考试形式与试卷结构(一)考试形式:闭卷,笔试(二)考试时间:180分钟(三)考试题型及比例:简答题(约占20%),论述题(约占27%),图解题(约占13%),计算题(约占40%)。

(四)参考书目:《冶金物理化学》,沈峰满,高等教育出版社,2017年或《冶金物理化学》,沈峰满,高等教育出版社,2019年.三、考查要点(一)溶液热力学1. 理想溶液和稀溶液;2. 活度和活度标态;3. 多元系中组元的活度交互作用系数;4. 偏摩尔溶解自由能;5. 过剩热力学性质;6. 正规溶液及相关性质应用;(二)Gibbs自由能变化1. 化学反应等温方程式;2. 标准Gibbs自由能变化的计算;3. 有溶液存在的反应Gibbs自由能计算;4. 化学反应等温方程及平衡移动原理应用;5. 标准Gibbs自由能变化的实验测定;(三)相图1. 相图基本知识2. 相律的应用3. 三元相图的基本类型4. 相图在冶金及材料制备过程中的应用(四)熔渣和熔锍1. 熔渣结构及相关理论模型2. 熔渣的碱度3. 熔渣的氧化能力4. 熔渣氧化物的活度5. 熔渣的去硫去磷能力6. 渣-金反应7. 氧势图8. 优势区域图9. 电位-pH图10. 锍及造锍熔炼11. 火法氯化冶金及火法精炼(五)多相反应动力学1. 多相反应动力学基础2. 气—固反应动力学3. 液—固反应动力学4. 液—液反应动力学四、计算器使用要求本科目需使用计算器附件1:大纲导语参考一、简答题(共30分,5小题,每题6分)二、论述题(共40分,4小题,每题10分)三、图解题(共20分,2小题,每题10分)四、计算题(共60分,4小题,每题15分)附件2:参考书目信息(参考书目的封面)样题:。

资生院970《钢铁冶金原理》考试大纲

资生院970《钢铁冶金原理》考试大纲

资生院970《钢铁冶金原理》考试大纲第一篇:资生院970《钢铁冶金原理》考试大纲中南大学2013年全国硕士研究生入学考试《钢铁冶金原理》考试大纲本考试大纲由资源加工与生物工程学院教授委员会于2011年7月7日通过。

I.考试性质钢铁冶金原理考试是为中南大学资源加工与生物工程学院钢铁冶金学科招收硕士研究生而设置的具有选拔性质的全国统一入学考试科目,其目的是科学、公平、有效地测试学生掌握大学本科阶段钢铁冶金原理课程的基本知识、基本理论,以及运用钢铁冶金学科的基础理论和方法分析和解决问题的能力,评价的标准是高等学校本科毕业生能达到的及格或及格以上水平,以保证被录取者具有基本的钢铁冶金学科基础理论的素质,并有利于其他高等院校和科研院所相关专业上的择优选拔。

II.考查目标钢铁冶金原理科考试涵盖钢铁冶金过程热力学基础、动力学基础、金属熔体、冶金炉渣、化合物形成-分解及碳、氢燃烧反应、氧化物还原熔炼反应、氧化熔炼反应、钢液的二次精炼反应。

要求考生:(1)掌握冶金热力学、动力学的基础理论及冶金熔体和炉渣的结构、热力学特性及物理化学性质。

(2)能运用冶金热力学、动力学的基础理论对钢铁冶金过程中的主要反应,如化合物形成-分解及碳、氢燃烧反应,氧化物还原熔炼反应,氧化熔炼反应,钢液的二次精炼反应等进行分析,控制钢铁冶金过程的反应。

Ⅲ.考试形式和试卷结构1、试卷满分及考试时间本试卷满分为150 分,考试时间为180 分钟2、答题方式答题方式为闭卷,笔试。

3、试卷内容结构钢铁冶金过程热力学基础、动力学基础约25 %金属熔体、冶金炉渣、约25 % 化合物形成-分解及碳、氢燃烧反应约25 %氧化物还原熔炼反应、氧化熔炼反应、钢液的二次精炼反应约25 % Ⅳ.试卷题型结构简答题50 分(8小题,每小题5分)计算题70分(7小题,每小题10分)分析题30分(2小题,每小题15分)Ⅴ.考查内容(1)冶金热力学基础:化学反应的吉布斯自由能变化△G、标准吉布斯自由能变化△G0、平衡常数K0及与此有关的溶液中活度的计算方法和实验方法。

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2013年硕士研究生统一入学考试
《冶金物理化学》
第一部分考试说明
一、考试性质
冶金物理化学是冶金工程所属各学科硕士研究生入学考试的专业基础课之一。

考试对象为参加冶金物理化学、钢铁冶金、有色金属冶金2013年全国硕士研究生入学考试的准考学生。

二、考试形式与试卷结构
(一)答卷方式:闭卷,笔试
(二)答题时间:180分钟
(三)考试题型及比例
简答题30% ~ 40%
简述题10%
计算题50% ~ 60%
(四)参考书目
《冶金物理化学简明教程》,田彦文,翟秀静,刘奎仁编,化学工业出版社,2007.3
第二部分考查要点
一.溶液热力学
1.理想溶液和稀溶液;
2.活度和活度标态;
3.多元系中组元的活度交互作用系数;
4.偏摩尔溶解自由能;
5.过剩热力学性质;
6.正规溶液及相关性质应用;
二. Gibbs自由能变化
1.化学反应等温方程式;
2.标准Gibbs自由能变化的计算;
3.有溶液存在的反应Gibbs自由能计算;
4.化学反应等温方程及平衡移动原理应用;
5.标准Gibbs自由能变化的实验测定;
三.相图
1.相图基本知识
2.相律的应用
3.三元相图的基本类型
4.相图在冶金及材料制备过程中的应用
四.熔渣
1.熔渣结构及相关理论模型
2.熔渣的碱度
3.熔渣的氧化能力
4.熔渣氧化物的活度
5.熔渣的去硫去磷能力
6.渣-金反应
五.多相反应动力学
1.多相反应动力学基础
2.气—固反应动力学
3..液—固反应动力学
4..液—液反应动力学。

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