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2000安培电解槽制取金属锂优化工艺研究

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

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