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熔盐电解二氧化钛还原过程中机理及电流效率优化研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第10-26页
    1.1 钛概况第10-11页
        1.1.1 钛的发现第10页
        1.1.2 钛资源第10-11页
    1.2 钛的性质第11-12页
        1.2.1 钛的物理性质第11-12页
        1.2.2 钛的化学性质第12页
    1.3 钛的用途第12-15页
    1.4 熔盐电解法研究现状第15-19页
        1.4.1 熔盐电解TiCl_4第16页
        1.4.2 OS工艺(电解CaO-钙热还原TiO_2联合工艺)第16-17页
        1.4.3 USTB工艺(钛碳氧固体阳极)第17页
        1.4.4 FFC工艺(熔盐电解固态含钛物料)第17-19页
    1.5 FFC法工艺现存问题第19-24页
        1.5.1 阴极中间相复杂,脱氧机理不明确第19-22页
        1.5.2 低价钛氧化物及Ti-O固溶体脱氧难第22-24页
    1.6 本文研究的意义及主要内容第24-26页
2 TiO_2脱氧热力学研究第26-34页
    2.1 各反应吉布斯自由能变化△_rG_m~θ(T)计算第26-27页
    2.2 理论分解电压第27-28页
    2.3 Ti-O固溶体生成吉布斯自由能第28-30页
    2.4 钛氧化物及Ti-O固溶体氧势图第30-32页
    2.5 本章小结第32-34页
3 熔盐电解TiO_2脱氧机理研究第34-46页
    3.1 TiO_2脱氧历程第34-38页
    3.2 TiO_2脱氧模型第38-41页
        3.2.1 三相界线模型概述第38-39页
        3.2.2 TiO_2电解脱氧模型第39-41页
    3.3 TiO_2电解过程电流效率第41-45页
    3.4 本章小结第45-46页
4 熔盐与石墨阳极的润湿性研究第46-64页
    4.1 润湿性及其表征第46-47页
    4.2 润湿性实验第47-50页
        4.2.1 实验原料及设备第47-48页
        4.2.2 润湿性测定第48-50页
    4.3 单一熔盐体系润湿行为第50-52页
    4.4 混合熔盐体系润湿行为第52-57页
    4.5 不同熔盐体系电解实验第57-61页
        4.5.1 单一熔盐和三元混合熔盐电解实验第57-60页
        4.5.2 CaCl_2-KCl混合熔盐电解实验第60-61页
    4.6 本章小结第61-64页
5 氢辅助Ti-O固溶体脱氧热力学研究第64-76页
    5.1 Ti-H固溶体生成吉布斯自由能第65-67页
    5.2 Ti-O-H固溶体生成吉布斯自由能第67-75页
    5.3 本章小结第75-76页
6 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-86页
附录第86页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第86页
    B.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第86页
    C.作者在攻读硕士学位期间参加的学术活动第86页

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