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熔盐电脱氧法制备钛钨合金时物质间的相互影响

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第10-15页
    1.1 引言第10页
    1.2 Ti-W合金的性质及用途第10-11页
        1.2.1 Ti-W合金的性质第10页
        1.2.2 Ti-W合金的主要用途第10-11页
    1.3 Ti-W合金制备工艺介绍第11-13页
        1.3.1 粉末冶金法第11页
        1.3.2 高温真空熔炼法第11-12页
        1.3.3 机械合金化第12页
        1.3.4 熔盐电脱氧法(FFC法)第12-13页
    1.4 国内外研究现状第13-14页
    1.5 本论文研究目的、意义及内容第14页
    1.6 本论文创新点第14-15页
2 实验部分第15-26页
    2.1 实验中主要试剂仪器及设备第15-16页
        2.1.1 实验主要试剂第15页
        2.1.2 实验主要仪器及设备第15-16页
    2.2 实验方案第16-17页
    2.3 电解实验前期准备第17-21页
        2.3.1 阴极制备及组装第17-19页
        2.3.2 石墨棒、石墨坩埚预处理第19-20页
        2.3.3 熔盐预处理第20页
        2.3.4 氩气预处理第20-21页
    2.4 电解实验第21-22页
        2.4.1 预电解阶段第21-22页
        2.4.2 电解阶段第22页
        2.4.3 电解产物后处理第22页
    2.5 分析检测第22-26页
        2.5.1 物相分析第22-23页
        2.5.2 微观形貌及元素分析第23-24页
        2.5.3 BET测定第24-26页
3 实验结果与讨论第26-50页
    3.1 实验改进第26-29页
        3.1.1 烧结实验参数的优化第26-27页
        3.1.2 阴极组装方式的改进第27-29页
        3.1.3 实验装置的改进建议第29页
    3.2 TiO_2与WO_3的单独及混合电解第29-32页
    3.3 TiO_2-WO_3混合电解的还原先后顺序第32-34页
    3.4 TiO_2-WO_3混合电解过程物质间的相互影响第34-43页
        3.4.1 比表面积及孔隙率的改变第34-37页
        3.4.2 WO_3还原路径的改变第37-39页
        3.4.3 CaTiO_3的生长与分解速率的改变第39-42页
        3.4.4 TiO_2-WO_3中WO_3电解受促进程度大于TiO_2第42-43页
    3.5 TiO_2-WO_3不同混合比例对电解的影响第43-46页
    3.6 分解电压相差大小对电解的影响第46-50页
4 结论与展望第50-53页
    4.1 结论第50-52页
    4.2 展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-60页
附录第60页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第60页

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