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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

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