熔盐电解TiO2脱氧历程及中间相形成机理研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 钛的性质及用途 | 第9-11页 |
1.1.1 钛的性质 | 第9页 |
1.1.2 钛的应用 | 第9-10页 |
1.1.3 钛资源分布 | 第10-11页 |
1.2 传统金属钛的生产方法 | 第11-14页 |
1.2.1 钠热还原(Hunter)法 | 第12页 |
1.2.2 镁热还原(Kroll)法 | 第12-14页 |
1.3 熔盐电解法制备金属钛 | 第14-20页 |
1.3.1电解TiCl4 | 第14页 |
1.3.2 FFC法 | 第14-17页 |
1.3.3 SOM法 | 第17页 |
1.3.4 OS法 | 第17-19页 |
1.3.5 USTB法 | 第19-20页 |
1.4 课题研究内容及意义 | 第20-23页 |
1.4.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-23页 |
2 TiO_2电解脱氧历程研究 | 第23-39页 |
2.1 电解实验 | 第23-27页 |
2.1.1 实验原料 | 第23页 |
2.1.2 仪器设备 | 第23-24页 |
2.1.3 实验过程 | 第24-26页 |
2.1.4 样品后期处理 | 第26-27页 |
2.2 阴极物相变化 | 第27-35页 |
2.3 阳极消耗 | 第35-36页 |
2.4 电流时间曲线 | 第36-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
3 阴极中间相形成的机理研究 | 第39-53页 |
3.1 CaCl_2水解实验 | 第39-40页 |
3.2 短时间电解实验 | 第40-47页 |
3.3 阳极氯气检测 | 第47-50页 |
3.3.1 淀粉碘化钾溶液制备 | 第47-50页 |
3.4 CaTiO_3形成阶段 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
4 提高TiO_2电解过程电流效率探索 | 第53-69页 |
4.1 直接电解CaTiO_3和钛的低价氧化物 | 第53-61页 |
4.1.1电解CaTiO_3 | 第53-58页 |
4.1.2 钛的低价氧化物电解 | 第58-61页 |
4.2 电解槽改进 | 第61-67页 |
4.2.1 隔断阴阳极熔盐区域 | 第62-63页 |
4.2.2 结果分析 | 第63-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
5 结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
附录 | 第81-82页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第81页 |
B.作者在攻读硕士学位期间参与的学术活动 | 第81页 |
C.作者在攻读硕士学位期间的获奖情况 | 第81-82页 |