凝胶法制备氮化钒的研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 文献综述 | 第8-20页 |
1.1 钒及其化合物特征 | 第8-9页 |
1.1.1 钒的性质 | 第8页 |
1.1.2 钒氧化物的性质 | 第8-9页 |
1.1.3 氮化钒的性质 | 第9页 |
1.2 氮化钒的应用 | 第9-13页 |
1.2.1 钒、氮在微合金化技术中的应用 | 第9-10页 |
1.2.2 氮、钒在非调质钢中的应用 | 第10-11页 |
1.2.3 氮化钒在工业中的应用 | 第11-13页 |
1.3 氮化钒的制备及研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 碳热还原法 | 第13-15页 |
1.3.2 前驱体法 | 第15-17页 |
1.3.3 其他方法 | 第17页 |
1.3.4 存在问题及发展趋势 | 第17-18页 |
1.4 本课题研究的目的和意义、内容 | 第18-20页 |
1.4.1 目的和意义 | 第18页 |
1.4.2 内容 | 第18-20页 |
2 实验程序 | 第20-28页 |
2.1 实验原料 | 第20页 |
2.2 实验设备与试剂 | 第20-21页 |
2.3 实验步骤 | 第21-22页 |
2.3.1 干凝胶(VXG)的制备 | 第21页 |
2.3.2 氮化钒(VN)的制备 | 第21-22页 |
2.3.3 氮化钒(VN)电极片的制备 | 第22页 |
2.4 分析表征手段及方法 | 第22-28页 |
2.4.1 还原度、还原速率和氮化率的计算 | 第22-23页 |
2.4.2 氮化钒中氮含量的测定 | 第23-24页 |
2.4.3 氮化钒粉末的分析表证 | 第24-25页 |
2.4.4 氮化钒电极片的分析测试方法 | 第25-28页 |
3 氮化钒制备过程的热力学和动力学分析 | 第28-38页 |
3.1 氮化钒制备过程热力学分析 | 第28-33页 |
3.1.1 钒化合物的热力学特征 | 第28-29页 |
3.1.2 氮化钒氧化的热力学分析 | 第29-30页 |
3.1.3 氨气作还原剂和氮化剂的热力学分析 | 第30-33页 |
3.2 氮化钒制备过程的动力学分析 | 第33-36页 |
3.2.1 氮化还原反应的动力学模型 | 第33页 |
3.2.2 氮化还原过程动力学分析 | 第33-35页 |
3.2.3 还原速率常数与活化能的求解 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
4 凝胶法制备氮化钒的实验研究 | 第38-56页 |
4.1 干凝胶制备实验 | 第38-42页 |
4.1.1 凝胶的性质、形成过程及原理 | 第38-39页 |
4.1.2 凝胶制备的正交实验 | 第39-41页 |
4.1.3 平行实验 | 第41页 |
4.1.4 干凝胶的XRD分析 | 第41-42页 |
4.2 氮化钒制备实验 | 第42-52页 |
4.2.1 氮化温度对产物氮化率的影响 | 第42-47页 |
4.2.2 氨气流量对产物氮化率的影响 | 第47-49页 |
4.2.3 氮化时间对产物氮化率的影响 | 第49-52页 |
4.3 电化学性能测试实验 | 第52-55页 |
4.3.1 循环伏安测试实验 | 第52-53页 |
4.3.2 恒流充/放电测试实验 | 第53-54页 |
4.3.3 交流阻抗测试实验 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
5 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56页 |
5.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
附录A 常用的动力学机理函数 | 第64-68页 |
附录B 硕士研究生学习阶段发表论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |