中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 概述 | 第12-30页 |
·铈的氧化与分离 | 第12-20页 |
·稀土硫酸盐水溶液中稀土离子的行为 | 第12-14页 |
·铈(Ⅲ)的氧化方法 | 第14-16页 |
·氧化铈的分离方法 | 第16-19页 |
·负载有机相的反萃 | 第19-20页 |
·铈(Ⅲ)的电解氧化 | 第20-27页 |
·电解氧化铈的应用简史 | 第20-21页 |
·国外电解氧化铈的研究历程 | 第21-24页 |
·中国在电解法氧化分离铈方面的研究 | 第24-25页 |
·硫酸介质中电解氧化铈的动力学和机理研究 | 第25-26页 |
·电解氧化铈研究的重要成果 | 第26-27页 |
·硫酸介质中实现电解氧化铈工业化遇到的主要困难 | 第27页 |
·国际实现硫酸介质中电解氧化铈工业化遇到的主要困难 | 第27页 |
·中国实现硫酸介质中电解氧化铈工业化遇到的主要困难 | 第27页 |
·研究内容及前景分析 | 第27-30页 |
·研究课题的提出 | 第27-28页 |
·课题的研究内容 | 第28页 |
·本课题的研究意义 | 第28-30页 |
第二章 电解槽结构及其组成部分的选择 | 第30-48页 |
·电解槽结构参数的选择 | 第30-38页 |
·选择电解槽结构参数的相关依据 | 第30-34页 |
·试验部分 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-38页 |
·电极材料的选择 | 第38-42页 |
·阴离子交换膜体系中阳极材料的选择 | 第38-40页 |
·阳离子交换膜体系阳极材料的选择 | 第40-41页 |
·阴极材料的选择 | 第41-42页 |
·离子交换膜的选择 | 第42-46页 |
·阴离子交换膜的选择 | 第43-44页 |
·阳离子交换膜的选择 | 第44-46页 |
·综合试验 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第三章 电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)的条件优化 | 第48-69页 |
·硫酸介质中阴离子交换膜电解氧化铈(Ⅲ)的研究 | 第48-52页 |
·电流密度对阳极电流效率与槽电压的影响 | 第48-49页 |
·电解液酸度对阳极电流效率及槽电压影响 | 第49页 |
·阴极液酸度对电流效率和槽电压的影响 | 第49-50页 |
·阳极液中硫酸根浓度对阳极电流效率及槽电压影响 | 第50-51页 |
·阳极液线速度对阳极电流效率及槽电压的影响 | 第51页 |
·阳极液中Mn~(2+)浓度对阳极电流效率及槽电压影响 | 第51-52页 |
·硫酸介质中阳离子膜电解氧化铈(Ⅲ)的研究 | 第52-57页 |
·电流密度对阳极电流效率与电解槽槽电压的影响 | 第52-54页 |
·阳极液起始酸度对电流效率和槽电压的影响 | 第54-55页 |
·阴极液酸度对电流效率和槽电压的影响 | 第55-56页 |
·阳极液线速度对电流效率和槽电压的影响 | 第56-57页 |
·阳极液中Ce~(3+)浓度对电流效率的影响 | 第57页 |
·阳极液中Ce~(4+)对电流效率的影响 | 第57页 |
·理论的试验验证 | 第57-61页 |
·阳极液流速对电流效率和电流密度的影响 | 第58-59页 |
·槽电压和电流的定量关系 | 第59-61页 |
·利用均匀设计对显著因素的选择与优化 | 第61-67页 |
·自变量的取值范围与实施计划 | 第61-63页 |
·对氧化率有显著影响的因素 | 第63-64页 |
·对电流效率有显著影响的因素 | 第64-65页 |
·对槽电压有显著影响的因素 | 第65页 |
·自变量之间的交互作用 | 第65-66页 |
·自变量之间的相互组合 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第四章 变电流梯度电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)的研究 | 第69-79页 |
·变电流梯度电解氧化铈的理论基础 | 第69-73页 |
·变电流梯度电解时极限电流密度与电解时间的关系 | 第69-72页 |
·变电流梯度电解电解时间的优化 | 第72-73页 |
·电流密度与铈(Ⅲ)浓度的关系 | 第73页 |
·阴离子膜体系变电流梯度电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)的研究 | 第73-77页 |
·不同电流密度时,铈(Ⅲ)与电解时间的关系 | 第73-74页 |
·电流效率为80%时,电流密度与铈浓度关系 | 第74页 |
·相同电解电量,不同平均电流密度对电流效率,氧化率和槽电压的影响 | 第74-75页 |
·通电量变化,不同电流密度组合的铈氧化率、平均电流效率和槽电压 | 第75-76页 |
·不同电流密度组合条件下改变电解时间对铈氧化率和平均电流效率的影响 | 第76-77页 |
·阳离子膜体系变电流电解氧化铈(Ⅲ)的研究 | 第77-78页 |
·电流效率为80%时,不同电流密度的最低铈(Ⅲ)浓度 | 第77页 |
·通电量相同时,电流密度组合对平均电流效率、氧化率和槽电压的影响 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 离子膜耦合电化学反应氧化铈(Ⅲ)同时析出铜粉的研究 | 第79-114页 |
·阴离子交换膜电解制备铜粉的研究 | 第79-85页 |
·试验部分 | 第79-80页 |
·结果与讨论 | 第80-85页 |
·阳离子交换膜电解制备铜粉的研究 | 第85-89页 |
·电流密度的影响 | 第85-87页 |
·铜离子浓度的影响 | 第87页 |
·阴极液酸度的影响 | 第87-88页 |
·稀土离子与镁离子的影响 | 第88-89页 |
·氢气析出对离子交换膜电解制备铜粉的影响 | 第89-92页 |
·影响氢气析出时间的因素 | 第89-90页 |
·氢气析出时间与铜成粉率的关系 | 第90-91页 |
·氢气析出时间与铜离子浓度和成粉率的关系 | 第91-92页 |
·氢气析出时间与槽电压的关系 | 第92页 |
·离子交换膜电解制备铜的形貌 | 第92-95页 |
·酸度对铜粉粒度与形貌的影响 | 第93页 |
·电流密度浓度对铜粉粒度与形貌的影响 | 第93-94页 |
·铜离子浓度对铜粉粒度与形貌的影响 | 第94页 |
·铜粉能谱图 | 第94-95页 |
·阴离子膜体系铈(Ⅲ)的电解氧化与阴极同时制备铜粉的研究 | 第95-101页 |
·恒电流电解时,阴离子交换膜体系的影响因素研究 | 第96-100页 |
·阴离子交换膜体系变电流电解 | 第100-101页 |
·阳离子膜体系铈(Ⅲ)的电解氧化与同时阴极制备铜粉的研究 | 第101-102页 |
·恒电流电解时,阳离子膜电解体系影响因素的研究 | 第101页 |
·阳离子膜体系变电流同时电解氧化铈与制备铜粉 | 第101-102页 |
·阴离子交换膜电解体系的放大试验 | 第102-107页 |
·放大试验的电解设备与放大倍数 | 第102页 |
·单独电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)的放大试验 | 第102-103页 |
·电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)与同时电积铜粉的放大试验 | 第103-106页 |
·电积铜粉的形貌与纯度 | 第106-107页 |
·极限电流密度与电解时间关系的试验验证 | 第107-110页 |
·单独电解氧化铈(Ⅲ)的验证 | 第107-109页 |
·铈(Ⅲ)与铜(Ⅱ)同时电解的验证 | 第109-110页 |
·放大试验的极限电流密度与电解时间的验证 | 第110页 |
·不同电解氧化铈方法的比较 | 第110-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第六章 电解氧化Ce~(3+)为Ce~(4+)的动力学与机理探讨 | 第114-124页 |
·不同条件下E_(Ce~(4+)/Ce~(3+))的计算 | 第114-116页 |
·[H~+]>0.1mol/dm~3时,[SO_4~(2-)]与E_(Ce~(4+)/Ce~(3+))的关系 | 第114-115页 |
·[H~+]或PH与E_(Ce~(4+)/Ce~(3+))的关系 | 第115-116页 |
·Mn~(3+)对Ce~(3+)的氧化 | 第116页 |
·硫酸介质中电解氧化Ce~(3+)为Ce~(4+)的动力学与机理 | 第116-123页 |
·试验方法 | 第116-117页 |
·仪器和试剂 | 第117页 |
·结果与讨论 | 第117-120页 |
·电解氧化铈的氧化机理推测 | 第120-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
第七章 还原-沉淀反萃制备不同形貌与粒径氧化铈的研究 | 第124-133页 |
·原理 | 第124-125页 |
·Ce~(4+)的还原和晶核的形成过程 | 第124-125页 |
·晶核的形成和粒子的生长 | 第125页 |
·试验 | 第125-130页 |
·试验方法 | 第125-126页 |
·结果与讨论 | 第126-130页 |
·反萃条件对空白有机相的影响和处理 | 第130-131页 |
·反萃酸度的影响 | 第130页 |
·温度的影响 | 第130页 |
·草酸浓度的影响 | 第130页 |
·空白有机相的洗涤 | 第130-131页 |
·草酸反萃液的重复使用 | 第131页 |
·本章小结 | 第131-133页 |
第八章 结论 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-145页 |
作者在攻读博士期间发表的目录 | 第145-146页 |
致谢 | 第146页 |