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液态阴极稀土熔盐电解钕工艺设计研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 稀土市场现状第9-10页
    1.2 液态阴极熔盐熔盐电解金属钕的研究进展与前景第10-12页
        1.2.1 我国熔盐电解稀土金属现状第10-11页
        1.2.2 液态阴极熔盐电解槽的优势第11-12页
        1.2.3 液态阴极熔盐电解槽的研究现状与发展前景第12页
    1.3 我国工业熔盐电解钕现状第12-14页
    1.4 稀土熔盐电解钕的过程及原理第14-15页
        1.4.1 熔盐电解金属钕的阴极过程第14页
        1.4.2 熔盐电解金属钕的阳极过程第14-15页
    1.5 课题的提出、研究内容和意义第15-17页
        1.5.1 课题的提出第15-16页
        1.5.2 课题的研究内容第16页
        1.5.3 课题的意义第16-17页
2 模拟计算方法与理论基础第17-23页
    2.1 有限元分析软件Ansys简介第17-18页
    2.2 ANSYS软件在电解槽模拟计算中的应用第18-19页
    2.3 模拟计算理论基础第19-23页
        2.3.1 电解槽模拟计算电场数学模型的建立第19-21页
        2.3.2 电解槽模拟计算电热场数学模型的建立第21-23页
3 20kA底部液态阴极结构钕电解槽模拟计算第23-55页
    3.1 拟定稀土电解槽基本槽型及其基本工艺参数的选取第23-25页
    3.2 20kA底部液态阴极结构钕电解槽电场模拟第25-39页
        3.2.1 Nd_2O_3-NdF_3-LiF电解质电导率的确定第25页
        3.2.2 电解槽槽电压的计算第25-27页
        3.2.3 电解槽电场计算结果与分析第27-39页
            3.2.3.1 电解槽内电位分布和电流分布第28-29页
            3.2.3.2 阴极半径和极距对电解槽内电场及熔体压降的影响第29-39页
    3.3 20kA底部液态阴极结构钕电解槽的热场计算第39-48页
    3.4 20kA底部液态阴极结构钕电解槽热电耦合计算第48-54页
        3.4.1 热电耦合计算参数选定第50-51页
        3.4.2 热电耦合计算结果与分析第51-54页
    3.5 小结第54-55页
4 20kA全封闭液态阴极钕电解槽的工艺设计第55-71页
    4.1 20kA全封闭液态阴极钕电解槽的外观尺寸设计第55-57页
    4.2 20kA全封闭液态阴极钕电解槽的阳极设计与固定第57-61页
        4.2.1 阳极切分对电解槽内的电场分布影响讨论第57-58页
        4.2.2 阳极的尺寸设计与固定第58-61页
    4.3 20kA全封闭液态阴极钕电解槽的自动进料系统设计第61-64页
        4.3.1 给料机的选型第62-63页
        4.3.2 自动进料系统的相关计算第63-64页
        4.3.3 实现滑行运动的条件及滑行指数的选择第64页
    4.4 20kA全封闭液态阴极钕电解槽的虹吸设计第64-66页
        4.4.1 虹吸出炉装置的相关计算第65页
        4.4.2 虹吸管的设计第65-66页
    4.5 20kA全封闭液态阴极钕电解槽阳极的保护措施第66-69页
        4.5.1 阳极消耗机理第67页
        4.5.2 石墨阳极的防护途径第67-69页
    4.6 本章小结第69-71页
5 NdF_3-LiF体系熔盐初晶温度的再研究第71-79页
    5.1 NdF_3-LiF二元系相图的测定第71-74页
    5.2 NdF_3-LiF二元系相图的优化计算第74-77页
    5.3 NdF_3-LiF二元系相图在氟盐-氧化钕熔盐电解金属钕中的应用第77-78页
    5.4 本章小结第78-79页
6 结论与建议第79-81页
致谢第81-83页
参考文献第83-89页
附录 硕士研究生阶段发表的主要论文及专利第89页

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