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Pb-Sb二元合金真空蒸馏理论及实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 铅、锑的性质及用途第12-16页
        1.1.1 铅、锑的性质第12-15页
        1.1.2 铅、锑的用途第15-16页
    1.2 研究背景第16-22页
        1.2.1 Pb-Sb合金回收分离现状第16-17页
        1.2.2 活度研究现状第17-20页
        1.2.3 气液平衡研究现状第20-22页
    1.3 主要研究内容及创新点第22-24页
        1.3.1 主要研究内容第22-23页
        1.3.2 创新点第23-24页
第二章 Pb-Sb二元合金活度的预测第24-50页
    2.1 MIVM简介第24-36页
        2.1.1 MIVM的建立第24-28页
        2.1.2 液态金属修正的配位数方程第28-30页
        2.1.3 MVIM参数选取第30页
        2.1.4 MVIM特性第30页
        2.1.5 MIVM预测结果第30-36页
    2.2 Wilson方程简介第36-41页
        2.2.1 Wilson方程建立第36-37页
        2.2.2 Wilson方程参数选取第37页
        2.2.3 Wilson方程预测结果第37-41页
    2.3 Miedema模型简介第41-49页
        2.3.1 Miedema模型建立第43-44页
        2.3.2 Miedema模型参数第44-45页
        2.3.3 Miedema模型特征第45页
        2.3.4 Miedema模型预测结果第45-49页
    2.4 几种模型的对比分析第49页
    2.5 本章小结第49-50页
第三章 Pb-Sb二元合金活度测定第50-72页
    3.1 实验原理第50页
    3.2 电解质简介第50-55页
        3.2.1 固体电解质第51-55页
        3.2.2 液体电解质第55页
    3.3 原电池建立第55-58页
        3.3.1 电池组成与电极反应第56-57页
        3.3.2 采用电动势E计算合金组元的活度α第57-58页
    3.4 实验原料与设备第58-60页
        3.4.1 实验原料第58页
        3.4.2 实验设备第58-60页
    3.5 工作电极和电解质的配制第60-63页
        3.5.1 工作电极的配制第60-61页
        3.5.2 电解质制备第61-63页
    3.6 装配电池测试反应器第63-65页
    3.7 实验步骤第65页
    3.8 结果讨论第65-71页
        3.8.1 电动势测定(固体电解质)第66-68页
        3.8.2 电动势测定(液体电解质)第68-71页
    3.9 本章小结第71-72页
第四章 Pb-Sb二元合金气液相平衡研究第72-86页
    4.1 真空蒸馏理论分析第72-76页
        4.1.1 铅锑二元合金纯组元的沸点第72-73页
        4.1.2 饱和蒸气压第73-74页
        4.1.3 分离系数第74-75页
        4.1.4 气液相平衡成分图第75-76页
    4.2 Pb-Sb合金气液相平衡理论研究第76-81页
    4.3 Pb-Sb合金气液相平衡实验研究第81-84页
        4.3.1 实验原料及设备第81-82页
        4.3.2 实验过程第82-83页
        4.3.3 结果分析第83-84页
    4.4 本章小结第84-86页
第五章 结论与展望第86-88页
    5.1 结论第86-87页
    5.2 展望第87-88页
参考文献第88-96页
致谢第96-98页
附录第98-99页
    附录A 攻读硕士学位期间参与的科研项目第98-99页
    附录B 学习期间学术成果第99页

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