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NaF-AlF3体系熔盐电解制备金属钛的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 钛的性质第11-12页
    1.3 钛的用途第12-13页
    1.4 金属钛的制备方法第13-22页
        1.4.1 还原法第13-17页
        1.4.2 电解法第17-22页
    1.5 研究现状及存在的问题第22-23页
        1.5.1 熔盐体系的研究第22页
        1.5.2 电解过程及机理的研究第22-23页
    1.6 本论文选题意义及研究内容第23-25页
第2章 氟化物熔盐体系的选择第25-43页
    2.1 引言第25页
    2.2 熔盐体系的选择第25-26页
    2.3 实验原料第26-29页
        2.3.1 实验原料第26-27页
        2.3.2 无水氟化铝的制备第27-29页
    2.4 TiO_2、SrO在氟化物熔盐体系中的溶解性能研究第29-36页
        2.4.1 实验原理第29页
        2.4.2 实验过程第29-32页
        2.4.3 TiO_2、SrO溶解机理的探究第32-36页
    2.5 伪二元相图的绘制第36-41页
        2.5.1 实验原理第36-38页
        2.5.2 实验设备及方法第38-39页
        2.5.3 实验过程及结果讨论第39-41页
    2.6 本章小结第41-43页
第3章 NaF-AlF_3体系理论分解电压计算第43-49页
    3.1 引言第43页
    3.2 理论分解电压的计算第43-47页
        3.2.1 理论分解电压计算的原理第43-44页
        3.2.2 采用惰性阳极时物质的理论分解电压第44-45页
        3.2.3 采用活性阳极时物质的理论分解电压第45-47页
    3.3 电解过程槽电压的选择第47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 NaF-Na_3AlF_6体系热电还原TiO_2的研究第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验原料、设备及方法第49-52页
        4.2.1 实验原料第49-50页
        4.2.2 实验设备第50-51页
        4.2.3 实验方法第51-52页
    4.3 实验结果与讨论第52-56页
    4.4 产物收集方法研究第56-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 NaF-Na_3AlF_6体系熔盐电解TiO_2的研究第59-71页
    5.1 引言第59页
    5.2 液态阴极的选择第59-61页
    5.3 液态阴极电解过程研究第61-69页
        5.3.1 电解实验过程第61-62页
        5.3.2 实验结果与讨论第62-69页
    5.4 本章小结第69-71页
第6章 结论第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79页

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