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三元氯化物熔盐腐蚀性研究及新型传蓄热熔盐体系的构建

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 高温熔盐传热蓄热材料第13-17页
        1.2.1 碳酸熔盐传热蓄热材料第14-15页
        1.2.2 硝酸熔盐传热蓄热材料第15-16页
        1.2.3 氯化物熔盐传热蓄热材料第16-17页
    1.3 氯化物熔盐传热蓄热材料研究现状第17-29页
        1.3.1 氯化物熔盐传热蓄热材料体系第18-20页
        1.3.2 氯化物熔盐传热蓄热材料体系设计第20-22页
        1.3.3 氯化物熔盐传热蓄热材料热物性第22-23页
        1.3.4 氯化物熔盐传热蓄热材料热稳定性第23-25页
        1.3.5 氯化物熔盐传热蓄热材料的腐蚀性第25-29页
    1.4 本文研究目的及主要内容第29-31页
        1.4.1 研究目的第29-30页
        1.4.2 主要内容第30-31页
第二章 NACL-CACL_2-MGCL_2熔盐体系腐蚀性研究第31-55页
    2.1 前言第31页
    2.2 实验原料与仪器第31-32页
        2.2.1 实验原料第31页
        2.2.2 实验仪器第31-32页
    2.3 熔盐腐蚀性研究方法第32-34页
        2.3.1 熔盐的制备第32页
        2.3.2 合金材料的处理第32-33页
        2.3.3 空气对腐蚀的影响第33页
        2.3.4 温度对腐蚀的影响第33页
        2.3.5 长期腐蚀性研究第33-34页
        2.3.6 数据处理方法第34页
    2.4 实验结果与讨论第34-53页
        2.4.1 空气对腐蚀的影响第34-36页
        2.4.2 温度对腐蚀的影响第36-37页
        2.4.3 腐蚀动力学曲线和腐蚀速率曲线第37-39页
        2.4.4 腐蚀产物第39-41页
        2.4.5 腐蚀形貌第41-51页
        2.4.6 讨论第51-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第三章 五元氯化物熔盐体系的构建及性能分析第55-69页
    3.1 前言第55页
    3.2 实验原料与仪器第55-56页
        3.2.1 实验原料第55-56页
        3.2.2 实验仪器第56页
    3.3 实验方法第56-59页
        3.3.1 熔盐物体系低共熔点确定第56-57页
        3.3.2 熔盐的热物性测量第57页
        3.3.3 熔盐稳定性研究第57-58页
        3.3.4 熔盐腐蚀性的研究第58-59页
    3.4 结果分析与讨论第59-67页
        3.4.1 五元氯化物低共熔盐的组成、熔点和相变潜热的确定第59-60页
        3.4.2 五元氯化物熔盐材料的热物性测定第60-63页
        3.4.3 五元氯化物熔盐材料的热稳定性第63-64页
        3.4.4 五元氯化物熔盐材料的腐蚀性第64-67页
    3.5 结论第67-69页
第四章 新型低共熔点三元氯化物熔盐体系的构建第69-84页
    4.1 前言第69页
    4.2 含CUCL的三元氯化物熔盐体系的相图计算第69-71页
    4.3 二元体系相图计算第71-75页
        4.3.1 计算原理第71-73页
        4.3.2 基础数据第73-74页
        4.3.3 相图计算结果与讨论第74-75页
    4.4 三元相图的计算第75-83页
        4.4.1 计算原理第75-76页
        4.4.2 三元体系相图计算结果及讨论第76-78页
        4.4.3 熔盐的制备及相图的验证第78-83页
    4.5 本章小结第83-84页
结论与展望第84-87页
参考文献第87-96页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第96-97页
致谢第97-98页
附件第98页

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