熔盐电解法制备镁铝锶合金的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
·概述 | 第10页 |
·碱土族金属镁、锶的性质 | 第10-11页 |
·锶资源及赋存状态以及主要化合物 | 第11-13页 |
·锶资源及赋存状态 | 第11-12页 |
·锶的几种主要化合物 | 第12-13页 |
·耐热镁合金研究现状及种类概述 | 第13-18页 |
·Mg-Al 系合金 | 第13-16页 |
·Mg-Zn 系合金 | 第16-17页 |
·Mg-RE 系合金 | 第17-18页 |
·耐热镁合金的设计思路及锶在镁合金中作用 | 第18-19页 |
·耐热镁合金的设计思路 | 第18-19页 |
·锶在镁合金中作用 | 第19页 |
·锶中间合金制备研究进展 | 第19-22页 |
·对掺法制备锶中间合金 | 第19-20页 |
·熔浸还原法制备锶中间合金 | 第20-22页 |
·熔盐电解法制备锶中间合金 | 第22页 |
·本文选题的意义与研究内容 | 第22-24页 |
2 熔盐电解质体系研究及选取 | 第24-33页 |
·引言 | 第24页 |
·熔盐电解质体系的应用及选取原则 | 第24页 |
·电解质的物理化学性质 | 第24-33页 |
·盐系的熔度图 | 第25-27页 |
·熔盐的密度 | 第27-29页 |
·熔盐粘度 | 第29-30页 |
·熔盐的界面性质 | 第30-33页 |
3 实验过程及熔盐电解工艺研究 | 第33-46页 |
·实验方法及电解工艺介绍 | 第33页 |
·相关熔盐的理论分解电压 | 第33-37页 |
·理论分解电压、实际分解电压及其反电动势 | 第33-34页 |
·根据热力学数据计算理论分解电压 | 第34页 |
·反电动势的测量方法 | 第34-35页 |
·几种氯化物理论分解电压的计算 | 第35-37页 |
·实验方案 | 第37-38页 |
·SrCl_2-LiCl 混合熔盐的熔度图 | 第37页 |
·实验方案介绍 | 第37-38页 |
·实验材料及设备 | 第38-39页 |
·实验材料 | 第38页 |
·实验设备 | 第38-39页 |
·实验前准备工作 | 第39-40页 |
·镁铝合金的制备 | 第39页 |
·氯化锶的脱水过程 | 第39-40页 |
·氯化锶与氯化锶挥发性测试 | 第40页 |
·MG-AL-SR 合金的制备 | 第40-44页 |
·实验步骤 | 第40页 |
·实验装置原理图 | 第40-41页 |
·电解质组成的确定 | 第41-42页 |
·电解温度的确定 | 第42-43页 |
·电解工艺参数 | 第43页 |
·电解过程 | 第43-44页 |
·实验中应该注意的问题 | 第44-45页 |
·安全问题 | 第44页 |
·实验方法问题 | 第44-45页 |
·微观分析 | 第45-46页 |
·金相显微分析 | 第45页 |
·SEM 扫描电镜显微分析 | 第45页 |
·XRD 衍射相成分分析 | 第45页 |
·合金化学成分分析 | 第45-46页 |
4 实验结果及分析 | 第46-60页 |
·电流密度的测定 | 第46页 |
·电流效率的测定 | 第46-47页 |
·电流效率的影响因素 | 第47-51页 |
·电解质自身及金属的扩散对电流效率的影响 | 第47-48页 |
·电解温度对电流效率的影响 | 第48-49页 |
·电流密度对电流效率的影响 | 第49-50页 |
·电解时间对电流效率的影响 | 第50-51页 |
·MG-AL-SR合金中锶含量测定的影响因素 | 第51-52页 |
·MG-AL-SR 合金实验结果分析 | 第52-60页 |
·Mg-Al-Sr 合金XRD 衍射分析 | 第54-55页 |
·Mg-Al-Sr 合金微观组织分析 | 第55-60页 |
5 镁合金熔盐电解设备设计初探 | 第60-63页 |
·实验设备设计方案一 | 第60-61页 |
·实验设备设计方案二 | 第61页 |
·过滤网的选择 | 第61-63页 |
6 结论与展望 | 第63-65页 |
·结论 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 | 第70-71页 |
A 作者攻读硕士学位期间发表论文的目录 | 第70页 |
B 作者攻读硕士期间参加的科研项目 | 第70-71页 |
C 熔盐电解法制备得到的合金试样 | 第71页 |