稀土化合物物性数据库E-pH图计算研究
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E-pH图在研究水溶液中的反应及平衡问题得到广泛应用,是热力学研究的重要工具之一,也是热力学数据库的重要组成部分之一本论文以构建稀土化合物物性数据库为目标,主要研究内容包括:热力学计算中涉及到的基础数据的具体内容和存储方式,及相关热力学数据的计算模型和计算程序的实现方案;确定热力学数据库的基本数据内容,包括化合物的热容表达式、摩尔生成焓、标准熵、相应的计算温度范围等;确定国际单位的选用,计算结果的表示,化合物分子式的书写等格式规定;建立数据库中E-pH图计算模块的模型和算法,并提出E-pH图计算模块的结构设计方案;研究J2EE技术和MVC设计模式,建立适合本数据库的E-pH图计算模块的系统结构模型、功能模型和软件结构模型。本文中E-pH图计算模块的优势区裁决原理采用“组分消元法”,系统设计采用流行的模块设计方案。对于计算模块的程序实现采用Java语言的J2EE技术,程序采用结构化程序设计方法,其系统构架采用流行的MVC设计模式。并最终确定了稀土化合物物性数据库E-pH图计算模块的设计方案。
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 综述 | 第8-24页 |
1.1 稀土元素简述 | 第8-13页 |
1.2 热力学数据库 | 第13-21页 |
1.3 稀土化合物物性数据库 | 第21-23页 |
1.4 本文的研究内容 | 第23-24页 |
第二章 稀土化合物物性数据库热力学计算基础 | 第24-37页 |
2.1 数据库中基础数据的计算 | 第24-31页 |
2.2 数据库中热力学过程的计算 | 第31-32页 |
2.3 数据库中非标准状态下热力学数据的修正计算 | 第32-33页 |
2.4 稀土化合物物性数据库的一些约定 | 第33-36页 |
2.5 小结 | 第36-37页 |
第三章 E-pH图计算研究基础 | 第37-47页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 E-pH图计算的热力学原理 | 第37-41页 |
3.3 E-pH图的绘制原则及应用 | 第41-43页 |
3.4 E-pH图算法研究 | 第43-46页 |
3.5 E-pH图的局限性 | 第46页 |
3.6 小结 | 第46-47页 |
第四章 稀土数据库E-pH图计算系统开发方案 | 第47-65页 |
4.1 E-pH图计算模块设计的软硬件支持 | 第47-48页 |
4.2 模型设计 | 第48-51页 |
4.3 算法设计 | 第51-56页 |
4.4 系统设计 | 第56-61页 |
4.5 实例 | 第61-64页 |
4.6 小结 | 第64-65页 |
第五章 稀土数据库E-pH图计算程序的构架及实现 | 第65-77页 |
5.1 E-pH图计算程序系统开发工具 | 第65-73页 |
5.2 E-pH图计算程序架构设计 | 第73-76页 |
5.3 小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与建议 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 建议 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
附录A 硕士期间发表的论文 | 第85页 |
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