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240kA电解槽上低温铝电解生产工艺研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 铝电解生产概述第10-11页
    1.2 低温铝电解的发展现状第11-14页
        1.2.1 轻电解质第12页
        1.2.2 重电解质第12-13页
        1.2.3 悬浮氧化铝电解质第13页
        1.2.4 惰性阳极在低温铝电解中的应用第13-14页
        1.2.5 惰性阴极在低温铝电解中的应用第14页
        1.2.6 低温铝电解工业实验第14页
    1.3 研究的内容与意义第14-18页
第2章 240kA铝电解槽工艺第18-28页
    2.1 铝电解生产原理第18-20页
    2.2 铝电解的生产工艺第20-22页
        2.2.1 冰晶石-氧化铝熔盐电解质第20-21页
        2.2.2 铝电解槽的焙烧期第21页
        2.2.3 铝电解槽的启动期第21-22页
        2.2.4 铝电解槽的正常生产期第22页
    2.3 铝电解生产参数第22-28页
        2.3.1 电流强度第22-23页
        2.3.2 槽电压第23页
        2.3.3 极距第23页
        2.3.4 电解温度第23-24页
        2.3.5 电解质水平和铝液水平第24-25页
        2.3.6 阳极效应系数第25-28页
第3章 低温铝电解生产工艺研究第28-50页
    3.1 工业铝电解槽氟化镁的添加方式第28页
    3.2 低温电解质的分子比的控制第28-31页
    3.3 电解温度的控制第31-37页
        3.3.1 温度测量方法第31-32页
        3.3.2 电解槽温度控制技术-九宫格控制技术第32-34页
        3.3.3 九宫格温度控制技术的实施第34-36页
        3.3.4 控制策略的最终实现效果第36-37页
    3.4 氧化铝浓度的控制第37-44页
        3.4.1 氧化铝浓度的测定第38-39页
        3.4.2 氧化铝浓度与电流效率的关系第39-40页
        3.4.3 氧化铝浓度与槽电阻的关系第40-41页
        3.4.4 氧化铝浓度与阳极效应的关系第41-42页
        3.4.5 氧化铝浓度的智能模糊控制第42-44页
    3.5 电解槽其它指标的控制第44-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第4章 结论与未来展望第50-52页
    4.1 结论第50页
    4.2 未来展望第50-52页
参考文献第52-54页
致谢第54页

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