摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 研究背景 | 第9-14页 |
·锂的性质及应用 | 第9-10页 |
·锂的主要性 | 第9页 |
·金属锂的应用 | 第9-10页 |
·锂资源分布 | 第10-11页 |
·世界锂资源 | 第10页 |
·我国锂资源 | 第10-11页 |
·镁资源的分布 | 第11页 |
·金属锂的制备方法 | 第11-12页 |
·熔盐电解法与真空热还原法比较 | 第11-12页 |
·金属镁及其生产 | 第12-13页 |
·镁的性能及其用途 | 第12页 |
·镁电解生产工艺及其国内外电解槽的比较 | 第12-13页 |
·研究意义 | 第13页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
第2章 文献综述 | 第14-20页 |
·电化学测试方法原理 | 第14-17页 |
·金属材料的阳极电化学钝化 | 第14页 |
·交流阻抗法 | 第14-17页 |
·金属材料在氯化物熔盐环境下的腐蚀 | 第17-18页 |
·金属材料受金属锂的腐蚀 | 第18-19页 |
·陶瓷材料在氯化物熔盐中的腐蚀 | 第19-20页 |
第3章 实验 | 第20-27页 |
·实验的设备、仪器及试剂 | 第20-21页 |
·实验设备 | 第20页 |
·测试仪器 | 第20页 |
·实验试剂 | 第20-21页 |
·实验方法及步骤 | 第21页 |
·实验选用材料 | 第21-23页 |
·热力学计算 | 第23-27页 |
·氯气存在条件下反应的自发性 | 第23-25页 |
·选用材料受熔盐腐蚀的热力学计算 | 第25-27页 |
第4章 金属内衬材料在锂镁氯化物熔盐的中腐蚀 | 第27-50页 |
·不同金属材料在LiCl-KCl体系中的腐蚀 | 第27-28页 |
·实验装置 | 第27-28页 |
·电化学测试结果与分析 | 第28-42页 |
·氯气析出电位标定 | 第28页 |
·开路电位 | 第28-30页 |
·TAFEL曲线 | 第30-32页 |
·电化学阻抗 | 第32-35页 |
·LiCl-KCl体系中静态腐蚀 | 第35-38页 |
·温度对材料耐腐蚀速率的影响 | 第38-40页 |
·选用金属材料在金属锂和电解质共同作用下的腐蚀 | 第40-42页 |
·选用金属材料在MgCl_2-NaCl-KCl熔盐中的腐蚀 | 第42-49页 |
·氯气析出电位标定 | 第43页 |
·开路电位 | 第43-45页 |
·Tafel曲线 | 第45-46页 |
·电化学阻抗 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第5章 耐火内衬材料在锂镁氯化物熔盐中的腐蚀 | 第50-61页 |
·镁锂电解槽耐火内衬材料的选用 | 第50页 |
·耐火内衬材料在LiCl-KCl体系中的腐蚀 | 第50-55页 |
·LiCl-KCl体系中熔盐腐蚀与气相腐蚀 | 第50-54页 |
·LiCl-KCl熔盐中静态腐蚀失重随时间的变化 | 第54-55页 |
·ILCI一KCI熔盐中四种耐火材料耐熔盐的渗透性 | 第55页 |
·耐火内衬材料在MgIC:一NaIC一KIC熔盐体系中的腐蚀 | 第55-58页 |
·耐火内衬材料在Mg1C26.HZO一NaIC一CI熔盐体系中的腐蚀 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
论文发表情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |