目录 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-34页 |
引言 | 第9页 |
§1.1 锂的资源 | 第9-12页 |
1.1.1 世界锂资源 | 第10-11页 |
1.1.2 国内锂资源 | 第11-12页 |
§1.2 锂的主要性质 | 第12-16页 |
1.2.1 金属锂的物理性质 | 第12-14页 |
1.2.2 金属锂的化学性质 | 第14-15页 |
1.2.3 金属锂的核性质 | 第15-16页 |
§1.3 锂的市场行情 | 第16-20页 |
1.3.1 国外锂行情 | 第16-19页 |
1.3.2 国内锂行情 | 第19-20页 |
§1.4 金属锂的价格 | 第20页 |
§1.5 金属锂的应用 | 第20-25页 |
1.5.1 金属锂在高能电池中的应用 | 第21页 |
1.5.2 金属锂在轻金属合金中的应用 | 第21-23页 |
1.5.2.1 在铝锂合金中的应用 | 第21-22页 |
1.5.2.2 在镁锂合金中的应用 | 第22-23页 |
1.5.3 金属锂在受控核聚变中的应用 | 第23-24页 |
1.5.4 金属锂在其它领域的应用 | 第24-25页 |
§1.6 金属锂的制备 | 第25-32页 |
1.6.1 熔盐电解法 | 第25-27页 |
1.6.1.1 电解锂原理 | 第25页 |
1.6.1.2 电解锂设备 | 第25-27页 |
1.6.2 真空热还原法 | 第27-29页 |
1.6.3 制备锂工艺比较及改进方法 | 第29-32页 |
1.6.3.1 熔盐电解法与真空热还原法比较 | 第29-30页 |
1.6.3.2 金属锂提取工艺改进方法 | 第30-32页 |
§1.7 课题的提出、研究目的和内容及创新点 | 第32-34页 |
1.7.1 课题的提出 | 第32-33页 |
1.7.2 研究目的和内容 | 第33页 |
1.7.3 创新点 | 第33-34页 |
第二章 无水氯化锂吸湿性实验 | 第34-39页 |
引言 | 第34页 |
§2.1 实验准备 | 第34-35页 |
2.1.1 原料与仪器 | 第34页 |
2.1.2 实验方法 | 第34-35页 |
§2.2 实验内容 | 第35-38页 |
2.2.1 正交实验 | 第35-37页 |
2.2.2 无水氯化锂吸水的动力学研究 | 第37-38页 |
2.2.2.1 无水氯化锂吸水的速率常数 | 第37页 |
2.2.2.2 无水氯化锂吸水的活化能 | 第37-38页 |
§2.3 小结 | 第38-39页 |
第三章 制备金属锂优化工艺实验 | 第39-74页 |
引言 | 第39页 |
§3.1 实验准备 | 第39-48页 |
3.1.1 实验原料 | 第39-40页 |
3.1.2 实验设备 | 第40-42页 |
3.1.3 不同材质在LiCl-KCl熔盐中的耐腐蚀性试验 | 第42-43页 |
3.1.4 原料氯化锂、氯化钾的脱水实验 | 第43-45页 |
3.1.5 实验原理与工艺流程 | 第45-46页 |
3.1.6 分析方法的确定 | 第46-48页 |
§3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 电解槽的启动 | 第48页 |
3.2.2 电解槽的正常工作 | 第48-49页 |
3.2.3 电解槽的停槽 | 第49-50页 |
§3.3 结果与讨论 | 第50-74页 |
3.3.1 自动出锂及金属锂收集导出装置的检验 | 第50-51页 |
3.3.2 电解槽物料平衡计算 | 第51-53页 |
3.3.3 电解槽电压平衡计算 | 第53-57页 |
3.3.4 电解槽能量平衡计算 | 第57-71页 |
3.3.4.1 电解槽电流效率和电能效率计算 | 第57-58页 |
3.3.4.2 电解槽启动过程中的能量平衡 | 第58-60页 |
3.3.4.3 电解槽正常工作时能量平衡计算 | 第60-71页 |
3.3.4.3.1 电解槽的热收入 | 第60-62页 |
3.3.4.3.2 电解槽的热支出 | 第62-71页 |
3.3.5 产品分析结果 | 第71页 |
3.3.6 金属锂工业化生产成本及技术经济指标预算 | 第71-74页 |
第四章 结论 | 第74-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
发表文章及专利目录 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |