摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 碳化钽的性质及其用途 | 第10-12页 |
1.1.1 碳化钽的性质 | 第10页 |
1.1.2 碳化钽的用途 | 第10-12页 |
1.2 碳化钽的制备工艺 | 第12-17页 |
1.2.1 工业生产碳化钽的基本方法 | 第12-13页 |
1.2.2 碳化钽制备工艺的研究进展 | 第13-17页 |
1.2.3 碳化钽制备工艺的优缺点 | 第17页 |
1.3 金属-碳化物复合物简介 | 第17-18页 |
1.4 熔盐电化学法制备金属碳化物 | 第18-21页 |
1.4.1 熔盐电化学法及其应用 | 第18-19页 |
1.4.2 熔盐电化学法制备金属碳化物 | 第19-20页 |
1.4.3 熔盐电化学制备碳化物的优点及其存在的不足 | 第20-21页 |
1.5 本论文的研究意义和内容 | 第21-22页 |
第2章 实验原理与方法 | 第22-30页 |
2.1 实验药品、仪器及装置 | 第22-23页 |
2.1.1 实验药品和材料 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第22-23页 |
2.1.3 实验装置 | 第23页 |
2.2 实验条件 | 第23-24页 |
2.2.1 熔盐及其工作温度的选择 | 第23-24页 |
2.2.2 电极材料的选择 | 第24页 |
2.3 实验原理 | 第24-27页 |
2.3.1 阴极片烧结制备过程热力学 | 第24-26页 |
2.3.2 熔盐电化学还原过程热力学 | 第26-27页 |
2.4 实验内容 | 第27-30页 |
第3章 熔盐电化学法制备TaC粉末 | 第30-46页 |
3.1 电化学制备TaC及反应过程分析 | 第30-38页 |
3.1.1 电化学反应产物分析 | 第31-32页 |
3.1.2 不同反应时间的产物分析 | 第32-36页 |
3.1.3 反应过程中电流随时间变化的关系 | 第36-38页 |
3.2 阴极碳含量对还原过程的影响 | 第38-40页 |
3.3 碳颗粒尺寸及结晶状态对还原过程影响 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-46页 |
第4章 熔盐电化学法制备Ni-TaC粉体材料 | 第46-58页 |
4.1 电化学制备Ni-TaC及反应过程分析 | 第46-49页 |
4.1.1 电化学反应产物分析 | 第47-48页 |
4.1.2 不同反应时间下反应结果分析 | 第48-49页 |
4.2 阴极中镍含量对反应过程的影响分析 | 第49-55页 |
4.2.1 不同镍含量的阴极片反应结果的对比 | 第49-51页 |
4.2.2 Ta、Ni、C之比为1:1:3时不同电解时间下产物结果分析 | 第51-53页 |
4.2.3 添加镍对TaC的形成过程的影响分析 | 第53-55页 |
4.3 不同碳含量的反应结果分析 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64页 |