摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第9-11页 |
1 文献综述 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 核能的应用和发展 | 第11-12页 |
1.3 氘氚(D-T)核聚变反应 | 第12-13页 |
1.4 氚增殖剂——Li_2TiO_3陶瓷材料 | 第13-19页 |
1.4.1 氚增殖剂——含锂陶瓷材料 | 第13-15页 |
1.4.2 Li_2TiO_3粉体的合成 | 第15-17页 |
1.4.3 Li_2TiO_3陶瓷粉体的性能表征 | 第17-19页 |
1.5 本论文选题依据、意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 选题依据、意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
2 实验方法 | 第21-26页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 主要化学试剂及仪器设备 | 第21-22页 |
2.3 实验过程 | 第22-23页 |
2.3.1 TiCl_4水解 | 第22页 |
2.3.2 TiCl_4水解产物嵌锂合成Li_2TiO_3 | 第22页 |
2.3.3 Li_2TiO_3坯样的压制与烧结 | 第22-23页 |
2.4 分析与检测 | 第23-26页 |
2.4.1 物理性能的表征与检测 | 第23-24页 |
2.4.2 化学分析 | 第24-26页 |
3 Li-Ti-H_2O系热力学基础研究 | 第26-39页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 热力学计算原理 | 第26-28页 |
3.3 计算方法 | 第28-30页 |
3.4 结果与讨论 | 第30-36页 |
3.5 实验验证 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
4 TiCl_4的水解及其产物特性研究 | 第39-55页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 TiCl_4水溶液体系 | 第40-45页 |
4.2.1 TiCl_4在水溶液体系中的水解变化过程 | 第40-42页 |
4.2.2 TiCl_4水解过程理论 | 第42-43页 |
4.2.3 TiCl_4在不同条件下的水解情况 | 第43-45页 |
4.3 TiCl_4的水解及水解产物的特性 | 第45-53页 |
4.3.1 TiCl_4水解条件实验 | 第45-49页 |
4.3.2 TiCl_4在酸碱性条件下得到的水解产物特性 | 第49-51页 |
4.3.3 TiCl_4在不同pH值条件下水解产物的嵌锂性质 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
5 Li_2TiO_3的合成及表征 | 第55-71页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 二步法合成Li_2TiO_3粉体及其性能表征 | 第55-63页 |
5.2.1 二步法合成Li_2TiO_3粉体的条件实验 | 第55-59页 |
5.2.2 二步法得到的Li_2TiO_3粉体的性能表征 | 第59-61页 |
5.2.3 结果分析解释 | 第61-63页 |
5.3 一步法合成Li_2TiO_3粉体及其性能表征 | 第63-69页 |
5.3.1 一步法合成Li_2TiO_3粉体 | 第63-65页 |
5.3.2 一步法得到的Li_2TiO_3粉体的性能表征 | 第65-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
6 结论 | 第71-73页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81页 |