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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