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稀土电解槽阳极表面多孔介质对流场影响的数值模拟

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
引言第8-9页
1 文献综述第9-21页
    1.1 稀土电解槽的研究背景第9-13页
        1.1.1 稀土的发展与应用第9-10页
        1.1.2 稀土电解槽的发展情况第10-11页
        1.1.3 稀土电解槽存在的问题第11-12页
        1.1.4 稀土电解槽的发展方向第12-13页
    1.2 稀土氧化物熔盐体系电解原理及过程第13-15页
    1.3 稀土电解槽的阳极保护第15-18页
        1.3.1 常见的电极炭块第15-16页
        1.3.2 阳极炭块的腐蚀与防护第16-18页
    1.4 商业有限元软件在稀土电解槽物理场研究中的应用第18-21页
        1.4.1 商业软件在电-磁-热场仿真中的应用第18-19页
        1.4.2 商业软件在流场仿真中的应用第19-21页
2 研究目的、内容和创新点第21-24页
    2.1 本项目开发的目的和意义第21页
    2.2 研究的目的与意义第21-22页
    2.3 本文研究内容第22页
    2.4 课题的创新点第22-24页
3 稀土电解槽阳极材料的选择第24-42页
    3.1 三千安上插式稀土熔盐电解槽槽型及工艺参数第24-25页
    3.2 稀土电解槽电场数学模型第25-29页
        3.2.1 模型假设第26页
        3.2.2 计算的边界条件与网格划分第26页
        3.2.3 电场计算的控制方程第26-29页
    3.3 不同电极材料对电解槽电场的影响第29-38页
        3.3.1 不同电极材料的物性参数第29页
        3.3.2 不同阳极材质对槽电压的影响第29-34页
        3.3.3 不同电极材质对电场分布影响第34-37页
        3.3.4 综合考虑经济效益第37-38页
    3.4 不同插入深度下电场模拟第38-40页
    3.5 本章小结第40-42页
4 稀土电解槽阳极表面多孔介质的研究第42-54页
    4.1 阳极炭块表面腐蚀情况实验研究第42-46页
        4.1.1 试样选择与实验方法第42-43页
        4.1.2 结果与讨论第43-46页
        4.1.3 阳极宏观实验总结第46页
    4.2 阳极炭块表面化学反应第46-53页
        4.2.1 实验方法第46-48页
        4.2.2 热力学分析第48-49页
        4.2.3 热重实验结果分析第49-53页
    4.3 本章小结第53-54页
5 阳极气泡运动对流场的影响第54-74页
    5.1 流场的前期计算第54-64页
        5.1.1 基本假设与边界条件第59-60页
        5.1.2 三相流动的数学模型第60-64页
    5.2 阳极表面多孔介质对流场的影响第64-69页
        5.2.1 不同比表面积对电解质流动的影响第64-66页
        5.2.2 不同比表面积对气泡流动的影响第66-69页
    5.3 不同温度对流场的影响第69-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
在学研究成果第79-80页
致谢第80页

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