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氟化锂—碳酸锂基熔盐体系中二氧化碳溶解度及其物理化学性质

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 二氧化碳资源第11-12页
    1.2 CO_2资源的利用现状第12-16页
        1.2.1 CO_2合成有机化合物第12-13页
        1.2.2 CO_2的光电催化第13页
        1.2.3 CO_2的电化学还原第13-14页
        1.2.4 熔盐电解法分解CO_2第14-16页
    1.3 氟化物-碳酸盐系熔盐物化性质及CO_2溶解度的研究现状第16-20页
        1.3.1 初晶温度第16页
        1.3.2 熔盐密度第16-17页
        1.3.3 CO_2的溶解度第17-19页
        1.3.4 电导率第19-20页
    1.4 本课题拟研究内容及意义第20-21页
        1.4.1 研究意义第20页
        1.4.2 研究内容第20-21页
第2章 LiF-Li_2CO_3熔盐体系初晶温度的研究第21-33页
    2.1 熔盐初晶温度的测量方法第21页
    2.2 实验过程第21-27页
        2.2.1 实验药品与实验仪器第22-24页
        2.2.2 实验装置第24-25页
        2.2.3 实验误差的校正第25-26页
        2.2.4 实验配比第26-27页
    2.3 实验结果与讨论第27-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 LiF-Li_2CO_3熔盐体系密度的研究第33-45页
    3.1 实验方法第33-35页
        3.1.1 阿基米德法第33-34页
        3.1.2 最大气泡压力法第34-35页
    3.2 实验过程第35-37页
    3.3 实验结果与讨论第37-42页
        3.3.1 LiF-Li_2CO_3熔盐体系密度的测定第37-39页
        3.3.2 添加剂对LiF-Li_2CO_3熔盐体系密度的影响第39-42页
    3.4 本章小结第42-45页
第4章 CO_2在LiF-Li_2CO_3熔盐体系中溶解度的研究第45-63页
    4.1 实验方法设计第45页
    4.2 实验过程第45-48页
        4.2.1 实验仪器第45-46页
        4.2.2 实验装置第46-47页
        4.2.3 容器体积的校准第47页
        4.2.4 CO_2溶解度的测定第47-48页
    4.3 实验结果与讨论第48-58页
        4.3.1 CO_2在LiF-Li_2CO_3熔盐体系中的溶解度的测定第48-50页
        4.3.2 CO_2在LiF-Li_2CO_3-NaF熔盐体系中的溶解度的测定第50-52页
        4.3.3 CO_2在LiF-Li_2CO_3-KF熔盐体系中的溶解度的测定第52-54页
        4.3.4 CO_2在LiF-Li_2CO_3-NaCl熔盐体系中的溶解度的测定第54-56页
        4.3.5 CO_2在LiF-Li_2CO_3-KCl熔盐体系中的溶解度的测定第56-58页
    4.4 气液两相平衡第58-62页
        4.4.1 平衡时间第58-59页
        4.4.2 平衡热力学计算第59-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第5章 LiF-Li_2CO_3熔盐体系电导率的研究第63-71页
    5.1 实验方法第63-64页
    5.2 实验过程第64-65页
        5.2.1 实验仪器与实验装置第64-65页
        5.2.2 电导池常数的标定第65页
        5.2.3 LiF-Li_2CO_3熔盐体系电导率的测定第65页
    5.3 实验结果与讨论第65-70页
        5.3.1 温度对LiF-Li_2CO_3熔盐体系电导率的影响第68-69页
        5.3.2 LiF和添加剂含量对LiF-Li_2CO_3熔盐体系电导率的影响第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第6章 结论第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-81页
作者简介第81-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83页

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