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熔盐电解法制备钛及钛铝合金

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 引言第14页
    1.2 熔盐电解方法第14-17页
        1.2.1 熔盐电解方法的特点第15-16页
        1.2.2 熔盐电解法的分类第16页
        1.2.3 熔盐电解方法制取合金第16-17页
    1.3 金属钛性质、制备方法及研究进展第17-26页
        1.3.1 金属钛的性质第17-18页
        1.3.2 金属钛的主要用途第18-19页
        1.3.3 我国的钛资源第19-20页
        1.3.4 海绵钛工业提取方法第20-21页
        1.3.5 熔盐电解方法提取钛第21-23页
        1.3.6 钛粉制备方法第23-26页
        1.3.7 钛在熔盐中的电化学行为第26页
    1.4 钛铝合金第26-33页
        1.4.1 钛铝合金的性质第26-28页
        1.4.2 钛铝合金的应用第28页
        1.4.3 钛铝合金的研究历程第28-30页
        1.4.4 钛铝合金制备工艺流程第30-32页
        1.4.5 熔盐电解制备钛铝合金的研究意义第32-33页
    1.5 本文的研究意义及主要研究内容第33-36页
        1.5.1 研究意义第33页
        1.5.2 主要研究内容第33-36页
第2章 实验部分第36-50页
    2.1 试剂与仪器第36-37页
    2.2 熔盐电解质第37-40页
        2.2.1 电解质的选择第37-38页
        2.2.2 NaCl-KCl混合熔盐的制备第38页
        2.2.3 制备钛的低价氯化物第38-40页
    2.3 参比电极第40-41页
    2.4 熔盐电解第41-42页
    2.5 物理检测手段第42-45页
        2.5.1 X射线衍射(XRD)第42-43页
        2.5.2 矿物分析仪(MLA)第43页
        2.5.3 扫描电子显微镜(SEM)第43-44页
        2.5.4 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)第44页
        2.5.5 粉末体的特性表征第44-45页
    2.6 电化学检测第45-49页
        2.6.1 循环伏安法第45-47页
        2.6.2 方波伏安法第47页
        2.6.3 计时电位法第47-48页
        2.6.4 开路计时电位法第48-49页
    2.7 本章小结第49-50页
第3章 Ti(Ⅳ)、Ti(Ⅲ)和Ti(Ⅱ)钛离子在NaCl-KCl熔盐中的电化学行为第50-66页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 Ti(Ⅳ)在熔盐中的电化学行为第51-57页
        3.2.1 氯化物熔盐中Ti(Ⅳ)的电化学行为第51-54页
        3.2.2 在氟化盐熔盐中Ti(Ⅳ)的电化学行为第54-57页
    3.3 Ti(Ⅲ)在熔盐中的电化学行为第57-61页
        3.3.1 循环伏安第57-58页
        3.3.2 方波伏安第58-60页
        3.3.3 计时电位第60-61页
    3.4 Ti(Ⅱ)在熔盐中的电化学行为第61-65页
        3.4.1 熔盐中Ti(Ⅱ)循环伏安扫描第61-64页
        3.4.2 熔盐中Ti(Ⅱ)方波伏安扫描第64-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第4章 熔盐电解法制备金属钛的电结晶过程研究第66-84页
    4.1 引言第66页
    4.2 熔盐电解法制备金属钛及物性表征第66-68页
        4.2.1 熔盐电解法制备金属钦实验第66-67页
        4.2.2 熔盐电解产物的物性表征第67-68页
    4.3 Ti(Ⅱ)离子在钼(Mo)电极上的电结晶过程第68-76页
        4.3.1 计时电流法判断形核过程第68-69页
        4.3.2 Ti(Ⅱ)浓度对金属钛电结晶的影响第69-71页
        4.3.3 电流密度对金属钛电结晶的影响第71-74页
        4.3.4 电解时间、温度对金属钛电结晶的影响第74-76页
    4.4 Ti(Ⅲ)离子在含氟熔盐中金属钼(Mo)电极上的电结晶过程第76-77页
    4.5 电结晶过程中氧元素杂质的研究第77-82页
        4.5.1 电解过程中金属钛的增氧过程及机理第77-78页
        4.5.2 钛氧化物溶度积的测定第78-80页
        4.5.3 氧元素在金属钦粉中的赋存形式第80-82页
    4.6 本章小结第82-84页
第5章 共沉积法熔盐电解制备钦铝合金第84-104页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 Ti_2O_3与AlCl_3共沉积方法熔盐电解制备Ti-Al合金第85-97页
        5.2.1 钛氧化物的氯化过程研究第85-91页
        5.2.2 Ti_2O_3与AlCl_3共沉积制备Ti-Al合金电化学行为研究第91-94页
        5.2.3 Ti_2O_3与AlCl_3共沉积方法熔盐电解制备Ti-Al合金的物性分析第94-97页
    5.3 TiCl_3与AlCl_3共沉积方法熔盐电解制备Ti-Al合金研究第97-103页
        5.3.1 TiCl_3与AlCl_3共沉积制备Ti-Al合金的电化学研究第97-101页
        5.3.2 TiCl_3与AlCl_3共沉积制备Ti-Al合金物性分析第101-103页
    5.4 本章小结第103-104页
第6章 氯化钛在液态铝阴极合金化过程的研究第104-116页
    6.1 引言第104页
    6.2 TiCl_3在液态铝(Al)阴极上合金化过程的电化学研究第104-109页
        6.2.1 循环伏安法第105-107页
        6.2.2 方波伏安法第107-108页
        6.2.3 开路计时电位法第108-109页
    6.3 TiCl_3在液态铝(Al)阴极上合金化制备Ti-Al合金的物性表征第109-112页
        6.3.1 XRD分析第110页
        6.3.2 SEM显微结构分析第110-112页
    6.4 TiCl_3在液态铝(Al)阴极上合金化进程研究第112-115页
    6.5 本章小结第115-116页
结论第116-118页
参考文献第118-132页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第132-134页
致谢第134页

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