摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 钛资源的分布 | 第12-14页 |
1.2 钛及钛合金的发展及应用 | 第14-17页 |
1.3 钛铁合金的工业制备及发展趋势 | 第17-21页 |
1.3.1 钛铁合金工业制备 | 第17-18页 |
1.3.2 钛铁合金新型制备方法 | 第18-21页 |
1.4 研究意义及内容 | 第21-24页 |
1.4.1 研究意义 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验原料及设备 | 第24-34页 |
2.1 实验原料 | 第24-27页 |
2.1.1 合成钛铁矿的制备 | 第24-25页 |
2.1.2 合成钛铁矿的表征 | 第25-26页 |
2.1.3 钛精矿的表征 | 第26-27页 |
2.2 阴极的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 合成钛铁矿为原料的阴极制备 | 第27页 |
2.2.2 钛精矿为原料的阴极制备 | 第27-28页 |
2.3 熔盐选择 | 第28-29页 |
2.4 阳极材料的选择 | 第29-30页 |
2.5 电解装置 | 第30-31页 |
2.5.1 电解钛铁矿装置 | 第30页 |
2.5.2 电解钛精矿装置 | 第30-31页 |
2.6 电解过程 | 第31页 |
2.6.1 预电解阶段 | 第31页 |
2.6.2 电解阶段 | 第31页 |
2.6.3 电解产物的后期处理 | 第31页 |
2.7 实验药品与实验仪器 | 第31-34页 |
2.7.1 实验药品 | 第31-32页 |
2.7.2 实验仪器 | 第32-34页 |
第三章 钛铁矿电解还原的热力学分析 | 第34-38页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 热力学分析与计算 | 第34-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 CaCl_2-NaCl熔盐电解钛铁矿制备钛铁合金 | 第38-64页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 烧结温度对电解过程的影响 | 第38-45页 |
4.2.1 烧结实验过程 | 第38-39页 |
4.2.2 烧结温度对阴极孔隙率的影响 | 第39-41页 |
4.2.3 烧结温度对钛铁矿物相及微观结构的影响 | 第41-42页 |
4.2.4 烧结温度对电解产物物相的影响 | 第42-44页 |
4.2.5 烧结温度对电解产物形貌影响 | 第44-45页 |
4.3 电解时间对电解过程的影响 | 第45-48页 |
4.3.1 不同时间下的时间-电流曲线 | 第45-46页 |
4.3.2 时间对电解产物的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 不同时间下电解产物形貌的分析 | 第47-48页 |
4.4 电解电压对电解过程的影响 | 第48-52页 |
4.4.1 电解电压对电流的影响 | 第49-50页 |
4.4.2 电解电压对电解产物物相的影响 | 第50-51页 |
4.4.3 不同电压下的电解产物形貌分析 | 第51-52页 |
4.5 电解温度对电解钛铁矿制备钛铁合金的影响 | 第52-56页 |
4.5.1 电解温度对电流的影响 | 第52-53页 |
4.5.2 电解温度对电解产物的影响 | 第53-55页 |
4.5.3 不同电解温度下的电解产物形貌分析 | 第55-56页 |
4.6 CaO加入量对电解过程的影响 | 第56-62页 |
4.6.1 热力学分析 | 第56-58页 |
4.6.2 CaO加入量对电解电流的影响 | 第58-59页 |
4.6.3 不同CaO加入量下的电解产物 | 第59-62页 |
4.6.4 产物形貌分析 | 第62页 |
4.7 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 CaCl_2熔盐电解钛精矿制备钛铁合金的研究 | 第64-76页 |
5.0 引言 | 第64页 |
5.1 电解装置 | 第64-66页 |
5.2 不同电解装置电解不同制备方式的钛精矿可行性探究 | 第66-74页 |
5.2.1 电解质的确定 | 第66-67页 |
5.2.2 电解片状钛精矿 | 第67-70页 |
5.2.3 电解球团钛精矿 | 第70-72页 |
5.2.4 电解钛精矿粉末 | 第72-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-80页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 创新点 | 第77页 |
6.3 展望 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-94页 |
附录A:攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第94-96页 |
附录B:攻读硕士研究生期间参与研究的项目 | 第96页 |