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熔盐电解制备Ti-8LC和Ti-12LC合金的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 钛合金的性能、分类及应用第12-14页
        1.1.1 钛合金的性能第12页
        1.1.2 钛合金的分类第12-13页
        1.1.3 钛合金的应用第13-14页
    1.2 低成本钛合金第14-15页
    1.3 FFC法第15-21页
        1.3.1 FFC法介绍第15-16页
        1.3.2 FFC法的反应机理第16-17页
        1.3.3 FFC法和Kroll法第17-18页
        1.3.4 FFC法和钛合金冶炼工艺第18页
        1.3.5 FFC法的SWOT分析第18-19页
        1.3.6 FFC法的研究现状第19-21页
    1.4 本文研究的意义和内容第21-24页
        1.4.1 研究意义第21-22页
        1.4.2 研究内容第22-24页
第二章 实验原理及实验方法第24-34页
    2.1 实验原理第24-29页
        2.1.1 阴极脱氧反应过程分析第24-25页
        2.1.2 热力学分析和电解电压的选择第25-27页
        2.1.3 单位体积比的理论计算第27-28页
        2.1.4 电解时间的理论计算第28-29页
    2.2 实验方法第29-34页
        2.2.1 实验原料第29-30页
        2.2.2 实验设备第30-31页
        2.2.3 实验流程第31-34页
第三章 Ti12LC合金的制备和反应过程第34-54页
    3.1 熔盐的处理第34-35页
    3.2 阴极试样的制备第35-39页
        3.2.1 阴极试样的形貌分析第35-36页
        3.2.2 阴极试样的物相分析第36-38页
        3.2.3 制备的阴极试样第38-39页
    3.3 不掺杂CaO的阴极脱氧反应过程第39-41页
    3.4 掺杂CaO的阴极脱氧反应过程第41-46页
    3.5 电解产物的物相分析第46-48页
    3.6 电解产物的成分分析第48-52页
        3.6.1 电解产物的元素分析第48-51页
        3.6.2 电解产物的元素均匀性分析第51-52页
    3.7 本章小结第52-54页
第四章 阴极性能对电解的影响第54-68页
    4.1 Al_2O_3颗粒大小对电解的影响第54-57页
        4.1.1 均匀性阴极的制备第54页
        4.1.2 Al_2O_3的颗粒大小对样品均匀性的影响第54-57页
    4.2 烧结时间对电解实验的影响第57-62页
        4.2.1 烧结时间对阴极形貌和物相的影响第57-58页
        4.2.2 烧结时间对电解产物形貌和物相的影响第58-61页
        4.2.3 烧结时间对电解电流的影响第61-62页
    4.3 成型压力对电解实验的影响第62-67页
        4.3.1 成型压力对阴极形貌和物相的影响第62-64页
        4.3.2 成型压力对电解产物形貌和物相的影响第64-66页
        4.3.3 成型压力对电解电流的影响第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第五章 Ti8LC合金制备的探索研究第68-74页
    5.1 烧结形貌和成分分析第68-69页
        5.1.1 烧结形貌分析第68页
        5.1.2 烧结成分分析第68-69页
    5.2 电解产物形貌、成分及物相分析第69-71页
        5.2.1 电解产物形貌分析第69页
        5.2.2 电解产物成分分析第69-70页
        5.2.3 电解产物的物相分析第70-71页
    5.3 电解电流与时间的曲线分析第71-72页
    5.4 本章小结第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80页

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