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热 力 学 和 钢 铁 材 料 发 展 历 程 的 启 示
——培养粉末冶金人才的思考
中国科学院金属研究所 王崇林
15世纪欧洲文艺复兴,推动了人们对所居
地球的探索,催生了以蒸汽机为代表的工业革
命。为了提高蒸汽热能转化为机械能的效率,开
始了热力学的研究:18世纪,华氏和摄式提出了
两种温标,热力学走上实验科学的道路;19世纪
上半叶,卡诺(Carnot)、迈尔(Mayer)、焦耳(Joule)、
赫姆霍兹(Helmholtz)、克劳修斯(Clausius)和开
尔文(Kelvin)等相继提出热功当量、热力学第一
和第二定律,引入两个热力学函数:焓(enthalpy)
和熵(entropy),用数学关系式描述能量和功之间
的转换关系,19世纪下半叶,吉布斯(Gibbs)研究
了多相平衡,荷兰人Roozeboom称之为相律,能
斯特(Nernst)提出了热力学第三定律,20世纪
初,普朗克(M.Planck)总结了经典热力学,他是
量子理论的奠基人,1918年获得诺贝尔物理学
奖,正是在这基础上,20世纪物理学,特别是原
子能和电子科学改变了整个世界。
2009中国机协粉末冶金专业协会年会暨产业发展论坛报告文椠
控制粉末的还原过程,得到氢损稳定的低碳粉 工艺。希望粉末冶金企业中的人员,要注意这些
末;要根据扩散理论,进行数学计算,指导制备扩 基础训练,从而做出更多的技术创新。
散黏结粉末;要研究概率关系,选择良好的筛分
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