金属氧化物直接制备难熔金属及合金的新工艺
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
·前言 | 第14页 |
·钽的概述 | 第14-19页 |
·Ta 的资源现状及应用 | 第14-16页 |
·Ta 的性质 | 第16-17页 |
·Ta 工业现状 | 第17-19页 |
·铬的概述 | 第19-22页 |
·铬的资源现状 | 第19-20页 |
·铬的特性及应用 | 第20-21页 |
·铬的工业现状 | 第21-22页 |
·钛及钛合金 | 第22-24页 |
·直接制备金属的新工艺进展 | 第24-32页 |
·电化学还原法 | 第24-26页 |
·金属热还原法 | 第26-31页 |
·气体还原法 | 第31-32页 |
·本文研究的目的、意义及内容 | 第32-34页 |
第二章 实验原理与方法 | 第34-40页 |
·实验原理 | 第34-36页 |
·SOM 法电解理论 | 第34-35页 |
·动力学分析 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36-40页 |
·实验装置及原料 | 第36-37页 |
·实验过程 | 第37-38页 |
·电解参数的表征方式 | 第38-40页 |
第三章 电解体系的优化及设定 | 第40-62页 |
·阴极制备 | 第40-41页 |
·制备压力选择 | 第40-41页 |
·烧结制度的确定 | 第41页 |
·阳极的选择 | 第41-42页 |
·熔盐体系的选择 | 第42-51页 |
·选择原则 | 第42-43页 |
·熔盐性质 | 第43-49页 |
·金属氧化物在熔盐中的溶解度 | 第49-51页 |
·电解电压的确定 | 第51-53页 |
·固体透氧膜的稳定性 | 第53-61页 |
·YSZ 管的制备 | 第53-56页 |
·YSZ 管的性能 | 第56-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 金属钽的制备 | 第62-88页 |
·MgF_2-CaF_2 熔盐体系 | 第62-70页 |
·电解温度的影响 | 第62-66页 |
·电解电压的影响 | 第66-69页 |
·电解时间的影响 | 第69-70页 |
·CaCl_2 熔盐体系 | 第70-87页 |
·阴极微结构的影响 | 第70-78页 |
·电解温度的影响 | 第78-81页 |
·电解时间的影响 | 第81-84页 |
·阴极尺寸的影响 | 第84-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第五章 金属铬的制备 | 第88-103页 |
·MgF_2-CaF_2 熔盐体系 | 第88-91页 |
·CaCl_2 熔盐电体系 | 第91-102页 |
·阴极微结构的影响 | 第91-95页 |
·电解电压的影响 | 第95-96页 |
·电解时间的影响 | 第96-98页 |
·与FFC 法的对比实验 | 第98-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
第六章 含钛废渣中提取钛及合金 | 第103-113页 |
·前言 | 第103-104页 |
·铁钛废渣的电解 | 第104-106页 |
·高钛废渣的电解 | 第106-112页 |
·电解时间的影响 | 第106-108页 |
·制片压力的影响 | 第108-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
第七章 SOM 法还原机理分析 | 第113-134页 |
·前言 | 第113-115页 |
·Ta_2O_5 的电化学行为 | 第115-121页 |
·Ta_2O_5 的循环伏安曲线 | 第115-118页 |
·体系中的离子迁移 | 第118-119页 |
·体系的稳定性 | 第119-121页 |
·Cl_2O_3 的电化学行为 | 第121-124页 |
·微孔阴极三相界面脱氧机理 | 第124-132页 |
·三相界面反应机制描述 | 第124-126页 |
·微区三相界线分析 | 第126-127页 |
·三相界线沿试样厚度的分布 | 第127-129页 |
·三相界线分布对电流的影响 | 第129-130页 |
·微孔中熔盐电阻分布 | 第130-132页 |
·本章小结 | 第132-134页 |
第八章 结论 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-146页 |
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文及专利 | 第146-147页 |
作者在攻读博士学位期间参与的项目 | 第147-148页 |
致谢 | 第148-149页 |