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熔盐电解还原钛铁矿制备钛铁合金粉末的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 研究背景第14-23页
        1.1.1 钛资源储量分布及开发利用第15-19页
        1.1.2 钛铁合金的制备第19-23页
    1.2 熔盐电解法研究概况第23-35页
        1.2.1 熔盐电解法的发展历史第23-32页
        1.2.2 熔盐电解法制备钛铁合金的研究进展第32-35页
    1.3 本文的研究内容第35-36页
第二章 实验仪器及方法第36-46页
    2.1 实验药品及设备第36-38页
    2.2 电解实验第38-41页
        2.2.1 组装阴极第38-39页
        2.2.2 恒槽压电解钛铁矿工艺第39-41页
    2.3 电化学测试第41-43页
        2.3.1 循环伏安测试第42页
        2.3.2 阴极线性扫描伏安法和恒电位电解第42-43页
    2.4 样品表征第43页
        2.4.1 X射线衍射分析第43页
        2.4.2 形貌分析第43页
    2.5 阳极气体收集与检测第43-46页
第三章 熔盐电解还原钛铁矿热力学分析第46-62页
    3.1 前言第46-47页
    3.2 钛铁矿的直接电解还原热力学分析第47-54页
        3.2.1 钛铁矿的直接还原热力学第47-50页
        3.2.2 CaO对钛铁矿的直接还原影响分析第50-54页
    3.3 钛铁矿的间接电解还原热力学分析第54-59页
        3.3.1 钛铁矿的间接还原热力学第54-57页
        3.3.2 CaO对钛铁矿的间接还原影响分析第57-59页
    3.4 本章小结第59-62页
第四章 钛铁矿的直接电解还原研究第62-124页
    4.1 引言第62-65页
    4.2 熔盐成分对电解还原钛铁矿的影响第65-73页
        4.2.1 熔盐成分对电解电流的影响第66-67页
        4.2.2 熔盐成分对电解产物的影响第67-70页
        4.2.3 熔盐成分对电解产物形貌的影响第70-72页
        4.2.4 电解后熔盐成分分析第72-73页
    4.3 钛铁矿粉末微孔电极(FeTiO_3-MCE)的电化学行为研究第73-79页
        4.3.1 循环伏安曲线第74-76页
        4.3.2 FeTiO_3-MCE阴极极化曲线第76-77页
        4.3.3 FeTiO_3-MCE恒电位电解第77-79页
    4.4 槽电压对电解还原钛铁矿的影响第79-84页
        4.4.1 槽电压的选择标准第80页
        4.4.2 电流-时间曲线分析第80-81页
        4.4.3 物相分析第81-83页
        4.4.4 形貌分析第83-84页
    4.5 时间对电解还原钛铁矿的影响第84-96页
        4.5.1 恒槽压电解第84-85页
        4.5.2 电流-时间曲线分析第85-87页
        4.5.3 物相分析第87-90页
        4.5.4 形貌分析第90-96页
    4.6 温度对电解还原钛铁矿的影响第96-101页
        4.6.1 FeTiO_3-MCE阴极极化曲线第96-97页
        4.6.2 电流-时间曲线分析第97-98页
        4.6.3 物相分析第98-99页
        4.6.4 形貌分析第99-101页
    4.7 孔隙率对电解还原钛铁矿的影响第101-109页
        4.7.1 造孔剂NH_4HCO_3加入量对孔隙率的影响第101-103页
        4.7.2 造孔剂NH_4HCO_3加入量对形貌的影响第103-105页
        4.7.3 恒槽压电解第105-107页
        4.7.4 产物的物相分析第107-108页
        4.7.5 产物的形貌分析第108-109页
    4.8 熔盐中CaO的加入量对电还原产物的影响第109-117页
        4.8.1 恒槽压电解第109-110页
        4.8.2 CaO浓度对产物的影响第110-112页
        4.8.3 CaO浓度对电解电流的影响第112-114页
        4.8.4 阴极产物的形貌分析第114-117页
    4.9 阳极气体产物分析第117-119页
    4.10 熔盐直接电解还原钛铁矿的优点第119页
    4.11 钛铁矿直接电解还原机理分析第119-121页
    4.12 本章小结第121-124页
第五章 钛铁矿的间接电解还原研究第124-144页
    5.1 引言第124-125页
    5.2 金属钙的电沉积实验研究第125-128页
        5.2.1 槽电压的确定第125-127页
        5.2.2 时间对电沉积金属钙的影响第127-128页
    5.3 钛铁矿的间接电解还原物相分析第128-132页
        5.3.1 槽电压对还原产物的影响第128-130页
        5.3.2 时间对还原产物的影响第130-132页
    5.4 钛铁矿的间接电解还原形貌分析第132-136页
        5.4.1 槽电压对形貌的影响第132-134页
        5.4.2 时间对形貌的影响第134-136页
    5.5 钛铁矿的间接电解还原实验优化设计第136-139页
        5.5.1 实验条件的优化第136页
        5.5.2 结果分析与讨论第136-139页
    5.6 电沉积钙-钙还原钛铁矿的优点第139页
    5.7 熔盐电解还原钛铁矿的反应机理研究第139-141页
        5.7.1 钛铁矿间接电解还原分析第139-140页
        5.7.2 钛铁矿直接电解还原和间接电解还原对比第140-141页
    5.8 本章小结第141-144页
第六章 论文结论、创新点与展望第144-150页
    6.1 结论第144-146页
    6.2 创新点第146-147页
    6.3 展望第147-150页
致谢第150-152页
参考文献第152-172页
附录攻读学位期间发表论文、专利及获奖情况第172-174页

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