钛熔盐电解阳极溶解量及平衡常数的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 钛的冶金发展史 | 第12-13页 |
1.3 钛的主要工艺流程 | 第13-19页 |
1.3.1 镁还原法 | 第13-15页 |
1.3.2 钠还原法 | 第15页 |
1.3.3 钙还原法 | 第15-16页 |
1.3.4 机械化学法 | 第16-17页 |
1.3.5 熔盐电解法 | 第17-19页 |
1.4 熔盐电解精炼制备高纯钛 | 第19-20页 |
1.5 课题的意义和研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验设备及方法 | 第21-33页 |
2.1 实验设备 | 第21-22页 |
2.2 熔盐的选择 | 第22-24页 |
2.3 药品及其处理方式 | 第24-26页 |
2.3.1 药品信息 | 第24-25页 |
2.3.2 试剂的处理 | 第25-26页 |
2.3.3 水的处理 | 第26页 |
2.4 实验软件 | 第26-28页 |
2.4.1 电压记录软件 | 第26-27页 |
2.4.2 天平重量记录软件 | 第27-28页 |
2.5 实验原理 | 第28-30页 |
2.5.1 阳极钛的反应 | 第28-29页 |
2.5.2 熔盐中钛离子的迁移 | 第29页 |
2.5.3 金属在阴极析出 | 第29-30页 |
2.6 实验分析方法 | 第30-33页 |
第3章 钛阳极电化学溶解 | 第33-55页 |
3.1 失重法测定阳极溶解量 | 第33-42页 |
3.1.1 实验装置图及说明 | 第34-35页 |
3.1.2 实验方案设计 | 第35页 |
3.1.3 等摩尔NaCl-KCl熔盐对钛的溶解 | 第35-36页 |
3.1.4 实验结果 | 第36-37页 |
3.1.5 电解过程中电压 | 第37-39页 |
3.1.6 电流密度对阳极溶解的影响 | 第39-40页 |
3.1.7 温度对阳极溶解量的影响 | 第40-41页 |
3.1.8 阳极电流效率的计算 | 第41-42页 |
3.2 失重改进法测试阳极溶解量 | 第42-52页 |
3.2.1 实验装置和步骤说明 | 第43-44页 |
3.2.2 阳极连接件的选择 | 第44-46页 |
3.2.3 系统验证 | 第46-50页 |
3.2.4 高温钛阳极的溶解量 | 第50-52页 |
3.3 失重法与失重改进法的比较 | 第52-53页 |
3.4 小结 | 第53-55页 |
第4章 钛熔盐电解平衡常数的研究 | 第55-65页 |
4.1 钛熔盐电解平衡常数的研究现状 | 第55-56页 |
4.2 实验设计及取样 | 第56-58页 |
4.2.1 实验设计方案 | 第56页 |
4.2.2 熔盐的取样方法 | 第56-58页 |
4.3 熔盐中二价钛和三价钛离子的测定 | 第58-61页 |
4.3.1 硫酸高铁铵流程及装置图 | 第58-60页 |
4.3.2 方法的准确性 | 第60-61页 |
4.4 实验结果及讨论分析 | 第61-64页 |
4.4.1 温度对平衡常数的影响 | 第61-62页 |
4.4.2 钛离子含量对平衡常数的影响 | 第62-64页 |
4.5 小结 | 第64-65页 |
第5章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
作者简历 | 第75页 |