熔盐电解钛精矿制备钛铁合金的机理研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-27页 |
·钛资源概况 | 第10-12页 |
·钛资源分布 | 第10页 |
·钛资源利用 | 第10-12页 |
·钛及钛合金用途 | 第12-13页 |
·钛及钛合金制备方法 | 第13-25页 |
·金属热还原法(钠、镁、钙(氢化钙)) | 第13-16页 |
·碘化法 | 第16-17页 |
·熔融电解法 | 第17-25页 |
·研究意义及创新点 | 第25-26页 |
·研究意义 | 第25-26页 |
·创新点 | 第26页 |
·本论文研究内容 | 第26-27页 |
2 阴极制备及导电性测定 | 第27-35页 |
·阴极原料分析 | 第27-28页 |
·阴极制备 | 第28-30页 |
·阴极导电性研究 | 第30-34页 |
·导电性测量原理 | 第30-31页 |
·导电性测量结果 | 第31-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
3 实验部分 | 第35-41页 |
·原料 | 第35页 |
·仪器设备 | 第35-36页 |
·实验过程 | 第36-39页 |
·阳极选择 | 第36-37页 |
·熔盐选择 | 第37页 |
·阳极预处理 | 第37页 |
·熔盐预处理 | 第37-38页 |
·氩气预处理 | 第38页 |
·预电解实验 | 第38-39页 |
·电解实验 | 第39页 |
·产物后期处理 | 第39-41页 |
·物相分析 | 第39页 |
·形貌及能谱元素分析 | 第39-41页 |
4 脱氧理论分析 | 第41-55页 |
·密度泛函理论 | 第41-43页 |
·Hohenberg - Kohn 定理 | 第41-42页 |
·Kohn - Sham 方程 | 第42-43页 |
·交换关联能密度泛函 | 第43-44页 |
·局域密度近似( LDA ) | 第43页 |
·广义梯度近似( GGA ) | 第43-44页 |
·广义梯度密度泛函( meta - GGA) | 第44页 |
·hyper - GGA | 第44页 |
·完全非局域泛函 | 第44页 |
·MATERIALSSTUDIO软件简介 | 第44-45页 |
·结构优化和单点能计算 | 第45-46页 |
·结构优化 | 第45页 |
·单点能计算 | 第45-46页 |
·模型选择 | 第46页 |
·结构计算 | 第46-47页 |
·计算结果分析 | 第47-53页 |
·优化结果 | 第47-51页 |
·单点能计算 | 第51-53页 |
·本章 小结 | 第53-55页 |
5 脱氧机理研究 | 第55-73页 |
·电解脱氧过程热力学计算 | 第55-58页 |
·电解脱氧历程的研究 | 第58-64页 |
·钙钛矿生成机理的研究 | 第64-69页 |
·钛精矿阴极失重实验的研究 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
6 钛精矿电解过程中的电化学行为研究 | 第73-83页 |
·循环伏安 | 第73-77页 |
·循环伏安理论基础 | 第73-74页 |
·循环伏安结果分析 | 第74-77页 |
·交流阻抗 | 第77-82页 |
·交流阻抗理论基础 | 第77-79页 |
·交流阻抗结果分析 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
7 结论与展望 | 第83-85页 |
·结论 | 第83-84页 |
·展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
附录 | 第91页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第91页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利 | 第91页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第91页 |
D. 作者在攻读硕士学位期间参加的学术活动 | 第91页 |