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锂电解槽结构分析与流场研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 前言第10-13页
   ·金属锂的性质第10页
   ·金属锂的应用第10-11页
     ·金属锂在合金中的应用第10页
     ·金属锂在电池中的应用第10-11页
     ·金属锂在热核聚变中的应用第11页
     ·金属锂在有机合成中的应用第11页
   ·金属锂的生产工艺概述第11-12页
   ·本课题研究内容第12-13页
第2章 文献综述第13-22页
   ·金属锂生产方法第13-16页
     ·真空还原法第13页
     ·熔盐电解法第13-16页
   ·熔盐电解法研究现状第16-21页
   ·数值计算在电解槽中的应用第21-22页
第3章 锂收集装置几何结构与工艺参数实验优化研究第22-35页
   ·激光粒子成像测速仪工作原理及应用第22-24页
     ·PIV系统组成第22-23页
     ·PIV系统原理与数据采集第23-24页
     ·PIV测试方法第24页
   ·流场测量光学系统及冷模实验装置第24-26页
     ·流场测量光学系统参数优化实验装置第24-25页
     ·锂电解槽收集系统冷模装置第25-26页
     ·流场测量系统第26页
   ·结果与讨论第26-34页
     ·PIV测试结果可靠性分析第26-29页
     ·搅拌浆浆型的选择第29-30页
     ·搅拌桨安装高度对导管中心速度的影响第30-32页
     ·转速对导管中心速度的影响第32-34页
   ·小结第34-35页
第4章 锂收集装置几何结构与工艺参数模拟优化研究第35-58页
   ·电解槽物理模型的建立第35-36页
     ·电解槽结构参数第35-36页
   ·电解槽数学模型的建立第36-42页
     ·流体力学基本模型第36-37页
     ·流体力学控制方程第37-42页
   ·计算模型的选择第42-45页
     ·网格划分第42-44页
     ·边界条件的设置第44-45页
   ·搅拌桨设计选型与工艺参数的选择第45-47页
     ·搅拌槽导流筒高度的影响第45-46页
     ·搅拌桨桨型的影响第46页
     ·搅拌桨直径的影响第46页
     ·搅拌桨安装高度的影响第46页
     ·搅拌桨转速的影响第46-47页
   ·结果与讨论第47-57页
     ·数值计算模型的选择第47-49页
     ·搅拌槽导流筒高度的影响第49-51页
     ·搅拌桨桨型的影响第51-52页
     ·搅拌桨直径的影响第52-53页
     ·搅拌桨安装高度的影响第53-55页
     ·搅拌桨转速的影响第55-57页
   ·小结第57-58页
第5章 强化分离型锂电解槽流动过程研究第58-63页
   ·锂电解槽流动过程数值模拟研究第58-59页
   ·锂电解槽流动过程实验研究第59页
     ·实验装置第59页
     ·实验方法第59页
   ·结果与讨论第59-63页
     ·不同转速的电解槽中流体流动特征第59-61页
     ·不同搅拌槽高度的电解槽中流体流动特征第61-62页
     ·实验结果第62-63页
第6章 结论与建议第63-64页
   ·结论第63页
   ·建议第63-64页
参考文献第64-67页
科研成果第67-68页
致谢第68页

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