摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
·铝电解发展概况 | 第13-14页 |
·铝电解槽阴极炭块 | 第14-16页 |
·钠和铝电解质对阴极炭块的渗透 | 第16-18页 |
·可湿润性阴极研究现状 | 第18-30页 |
·TiB_2材料的特性 | 第19-22页 |
·TiB_2材料的制备 | 第22-24页 |
·TiB_2涂层的应用 | 第24-27页 |
·TiB_2复合材料研究现状 | 第27-30页 |
·本论文的研究工作 | 第30-32页 |
第二章 熔盐电沉积TiB_2镀层的电解质体系电化学行为研究 | 第32-59页 |
·概述 | 第32-33页 |
·电化学研究方法 | 第33-36页 |
·电极的选取 | 第33-34页 |
·主要设备和研究方法 | 第34-36页 |
·B(Ⅲ)在钨电极上的电化学行为 | 第36-48页 |
·实验原料 | 第36页 |
·实验装置和实验过程 | 第36-38页 |
·实验结果与讨论 | 第38-48页 |
·Ti(Ⅳ)在钨电极上的电化学行为 | 第48-55页 |
·实验原料 | 第48页 |
·实验装置与实验过程 | 第48页 |
·实验结果与讨论 | 第48-55页 |
·TiB_2电沉积的阴极过程 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-59页 |
第三章 熔盐电沉积TiB_2镀层的电解质体系物理化学性质研究 | 第59-72页 |
·概述 | 第59页 |
·电解质体系密度研究 | 第59-63页 |
·密度研究的原理和方法 | 第59-60页 |
·实验装置 | 第60-61页 |
·实验过程 | 第61页 |
·实验结果 | 第61-63页 |
·电解质体系初晶温度的研究 | 第63-66页 |
·初晶温度的研究方法 | 第63页 |
·实验装置 | 第63-64页 |
·实验过程 | 第64页 |
·实验结果 | 第64-66页 |
·电解质体系电导率研究 | 第66-71页 |
·实验原理和方法 | 第66-68页 |
·实验装置 | 第68-69页 |
·电导率测定 | 第69-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第四章 熔盐电沉积TiB_2镀层及其耐腐蚀性能研究 | 第72-86页 |
·实验原料和实验装置 | 第73-75页 |
·实验所用原料 | 第73页 |
·实验装置 | 第73-75页 |
·实验结果与讨论 | 第75-85页 |
·槽电压与电沉积时间关系 | 第75页 |
·阴极电流密度对镀层形貌的影响 | 第75-77页 |
·镀层元素分布 | 第77-80页 |
·XRD分析结果 | 第80-81页 |
·镀层耐腐蚀性能研究 | 第81-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
第五章 不同阴极材料抗钠和电解质的渗透性能研究 | 第86-109页 |
·实验原料及装置 | 第87-91页 |
·渗透实验 | 第87-89页 |
·不同阴极材料对电解质的湿润性研究 | 第89-91页 |
·实验结果 | 第91-104页 |
·Na和电解质对不同石墨质阴极炭块的渗透 | 第91-97页 |
·全石墨化阴极的抗渗透性能 | 第97-99页 |
·振动成型TiB_2复合层阴极的抗渗透性能 | 第99-102页 |
·不同阴极材料对电解质的湿润性 | 第102-104页 |
·讨论 | 第104-107页 |
·钠渗透机理 | 第104-105页 |
·碳钠化合物形成机理 | 第105-106页 |
·振动成型TiB_2阴极材料的抗渗机理 | 第106-107页 |
·小结 | 第107-109页 |
第六章 常温固化TiB_2/C复合阴极涂层在300kA预焙铝电解槽上的试验 | 第109-117页 |
·常温固化TiB_2/C复合阴极涂层技术 | 第110-111页 |
·TiB_2/C复合阴极涂层槽焙烧启动情况 | 第111-114页 |
·试验槽启动初期基本情况 | 第111-112页 |
·试验槽通电焙烧时槽电压情况 | 第112-113页 |
·试验槽启动初期阳极电流分布情况 | 第113页 |
·试验槽启动初期分子比变化 | 第113-114页 |
·结果与讨论 | 第114-116页 |
·试验槽及对比槽炉底压降 | 第114页 |
·TiB_2/C复合阴极涂层槽的有效使用寿命 | 第114-116页 |
·试验槽及对比槽电流效率计算 | 第116页 |
·小结 | 第116-117页 |
第七章 结论 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-129页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131页 |