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20kA上插式稀土熔盐电解槽设计及钨阴极腐蚀行为研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10-15页
    1.2 稀土熔盐电解槽设计现状第15-20页
    1.3 钨阴极腐蚀研究进展第20-22页
    1.4 研究意义第22-24页
2 数值模拟法设计稀土电解槽程序及参数选定第24-36页
    2.1 氧化钕电解过程简介及槽型介绍第24-25页
        2.1.1 溶解反应第24页
        2.1.2 阳极过程第24-25页
        2.1.3 阴极过程第25页
        2.1.4 槽型简介第25页
    2.2 电解槽设计思路及程序细节第25-27页
        2.2.1 设计思路第25-26页
        2.2.2 电解质组成的确定第26页
        2.2.3 电解槽阳极参数的确定第26页
        2.2.4 电解槽阴极参数及极间距的确定第26页
        2.2.5 电解槽体积的确定第26-27页
    2.3 电解槽模拟计算的假设条件及边界条件第27-31页
        2.3.1. 电场计算的数学模型第27-28页
        2.3.2 Nd_2O_3-NdF_3-LiF 电解质电导率的确定第28页
        2.3.3 电解槽槽电压的计算第28页
        2.3.4 电极压降的确定第28-29页
        2.3.5 电场计算的假设条件第29页
        2.3.6 电场计算的边界条件第29页
        2.3.7 电解槽电场计算的模型确定第29-30页
        2.3.8 电解槽热平衡计算第30-31页
        2.3.9 电解槽温度场的分析第31页
    2.4 设计参数的实证检验第31-36页
        2.4.1 6000A 电解槽模型的建立第31-32页
        2.4.2 6000A 电解槽的电场模拟第32-34页
        2.4.3 6000A 电解槽的温度场模拟第34-36页
3 20kA 稀土氧化物熔盐电解槽设计研究第36-60页
    3.1 电解槽设计第36-58页
        3.1.1 基础槽结构第36-38页
        3.1.2 电解槽电场模拟第38-46页
        3.1.3 热平衡计算第46-51页
        3.1.4 电解槽物理模型的确定第51-52页
        3.1.5 电热耦合模拟计算结果及分析第52-58页
    3.2 电解槽模拟结果分析第58-60页
4 钨阴极腐蚀行为研究第60-68页
    4.1 理论分析第60-61页
    4.2 包埋试验第61-63页
    4.3 讨论第63-65页
    4.5 本章小结第65-68页
5 结论第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
研究生期间发表的论文第75页

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