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熔盐电解法制备Cu-Zr中间合金工艺及机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 概述第10-13页
        1.1.1 锆资源第10-11页
        1.1.2 锆及锆合金性能与应用第11页
        1.1.3 我国锆合金研究第11-12页
        1.1.4 锆合金的制备第12-13页
    1.2 铜锆合金第13-15页
        1.2.1 锆对铜合金性能的影响第13-14页
        1.2.2 锆对铜性能的影响第14页
        1.2.3 铜锆合金的应用第14-15页
    1.3 传统铜锆合金的制备方法第15-16页
        1.3.1 金属对掺法第15页
        1.3.2 机械合金化法第15-16页
    1.4 铜锆合金研究现状第16-17页
    1.5 熔盐电解法及应用第17-19页
        1.5.1 液态阴极合金化第17-18页
        1.5.2 熔盐电解法的应用第18-19页
    1.6 本论文的研究内容及意义第19-21页
        1.6.1 研究意义第19页
        1.6.2 研究内容第19-21页
第二章 实验第21-30页
    2.1 实验试剂及设备第21-22页
    2.2 实验原理第22-25页
        2.2.1 熔盐电解质及电解温度的选择第22-24页
        2.2.2 电极的选择第24页
        2.2.3 熔盐电化学方法第24-25页
    2.3 熔盐电化学装置第25-26页
    2.4 实验过程第26-28页
        2.4.1 铜锆合金制备过程第26-28页
        2.4.2 熔盐电化学过程第28页
    2.5 研究技术路线第28-29页
    2.6 合金样品分析第29-30页
第三章 LiF-BaF_2-CaF_2-ZrO_2熔盐电化学研究第30-48页
    3.1 LiF-BaF_2-CaF_2熔盐体系循环伏安第30-31页
    3.2 石墨对电极的Zr~(4+)还原机理第31-40页
        3.2.1 循环伏安法第31-35页
        3.2.2 计时电位法第35-37页
        3.2.3 计时电流法第37-40页
    3.3 钨对电极Zr~(4+)的还原机理第40-47页
        3.3.1 循环伏安法第40-44页
        3.3.2 计时电位法第44-45页
        3.3.3 计时电流法第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 液态铜阴极法制备Cu-Zr合金电解实验研究第48-56页
    4.1 槽电压第48-49页
        4.1.1 温度对槽电压的影响第48-49页
        4.1.2 阴极电流密度对槽电压的影响第49页
    4.2 电流效率第49-52页
        4.2.1 温度对电流效率的影响第50-51页
        4.2.2 电流密度对电流效率的影响第51-52页
    4.3 反电动势第52-53页
    4.4 铜锆合金特征分析第53-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 熔盐电解法制备Cu-Mg-Zr合金第56-61页
    5.1 槽电压第56-58页
        5.1.1 温度对槽电压的影响第56-57页
        5.1.2 阴极电流密度对槽电压的影响第57-58页
    5.2 温度和电流密度对电流效率的影响第58-61页
        5.2.1 温度对电流效率的影响第58-59页
        5.2.2 电流密度对电流效率的影响第59-61页
第六章 结论第61-62页
参考文献第62-66页
创新点第66-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间的研究成果第68-69页

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