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熔盐电解金属硫化物绿色冶金过程及机理研究

摘要第6-9页
Abstract第9-12页
第一章 绪论第17-64页
    1.1 高温熔盐电化学理论及其发展回顾第17-32页
        1.1.1 熔盐简介第17-22页
            1.1.1.1 熔盐电化学之冶金技术第18-20页
            1.1.1.2 熔盐液体科学之合成技术第20-22页
        1.1.2 熔盐中电解固态化合物阴极制备金属第22-32页
            1.1.2.1 参比电极第22-24页
            1.1.2.2 粉末腔电极第24页
            1.1.2.3 固态阴极还原动力学第24-30页
            1.1.2.4 电解工艺研究第30-31页
            1.1.2.5 惰性阳极第31-32页
    1.2 钢铁冶金及其新技术第32-34页
        1.2.1 高炉炼铁第32-33页
        1.2.2 非高炉炼铁第33-34页
            1.2.2.1 直接还原(DRI)法第33页
            1.2.2.2 熔融还原法第33-34页
        1.2.3 熔盐电解法第34页
    1.3 铜冶金及其新技术第34-37页
        1.3.1 铜矿资源第34-35页
        1.3.2 火法炼铜第35-36页
        1.3.3 湿法炼铜第36-37页
    1.4 熔盐电解在硫化物冶金中的应用第37-38页
    1.5 金属钛及其相关提取技术的进展第38-46页
        1.5.1 钛及其应用第39页
        1.5.2 金属热还原四氯化钛第39-40页
        1.5.3 从氟钛酸盐中提取金属钛第40-41页
        1.5.4 四氯化钛的电解还原第41页
        1.5.5 金属氢化物还原氧化钛第41页
        1.5.6 氧化钛的电解还原第41-45页
            1.5.6.1 OS工艺第42页
            1.5.6.2 MER工艺第42-43页
            1.5.6.3 QIT工艺第43页
            1.5.6.4 FFC剑桥工艺及工业化进展第43-45页
        1.5.7 钛的硫化物第45-46页
    1.6 本论文的研究目的、主要研究内容及创新性第46-47页
    1.7 参考文献第47-64页
第二章 NaCl-KCl熔盐中电解FeS及Cu_2S的研究第64-86页
    2.1 前言第64-66页
    2.2 实验部分第66-68页
        2.2.1 实验主要试剂第66页
        2.2.2 实验主要器材第66-67页
        2.2.3 电极的制备第67页
            2.2.3.1 Ag/AgCl参比电极第67页
            2.2.3.2 Mo通腔电极(MCE)第67页
        2.2.4 电化学循环伏安测试第67-68页
        2.2.5 恒电位及恒槽压电解用试片的制备第68页
        2.2.6 材料的表征第68页
    2.3 结果与讨论第68-82页
        2.3.1 700℃的等摩尔NaCl-KCl熔盐中电化学还原FeS第68-75页
            2.3.1.1 FeS在NaCl-KCl熔盐中的循环伏安第68-70页
            2.3.1.2 FeS在NaCl-KCl熔盐中的恒电位电解第70-73页
            2.3.1.3 FeS在NaCl-KCl熔盐中的恒槽压电解第73-75页
        2.3.2 700℃的等摩尔NaCl-KCl熔盐中电化学还原Cu2S第75-82页
            2.3.2.1 Cu_2S在NaCl-KCl熔盐中的循环伏安第75-77页
            2.3.2.2 Cu_2S在NaCl-KCl熔盐中的恒电位电解第77-81页
            2.3.2.3 Cu_2S在NaCl-KCl熔盐中的恒槽压电解第81-82页
    2.4 本章小结第82页
    2.5 参考文献第82-86页
第三章 直接熔盐电解黄铜矿精矿(CuFeS_2)提取铜和铁的相关研究第86-106页
    3.1. 引言第86-87页
    3.2 实验部分第87-88页
        3.2.1 实验试剂及器材第88页
        3.2.2 电极的制备第88页
        3.2.3 循环伏安测试第88页
        3.2.4 恒电位及恒槽压电解用试片的制备第88页
        3.2.5 材料的表征第88页
    3.3 结果与讨论第88-102页
        3.3.1 精矿原料的XRF分析第89页
        3.3.2 CuFeS_2在700℃下NaCl-KCl熔盐中的循环伏安行为第89-92页
        3.3.3 CuFeS_2在NaCl-KCl熔盐中的恒电位电解第92-98页
        3.3.4 CuFeS_2在NaCl-KCl熔盐中的恒槽压电解第98-101页
        3.3.5 产物中金属铜与金属铁的物相分离第101-102页
    3.4 本章小结第102-103页
    3.5 参考文献第103-106页
第四章 熔盐界面法及碳热硫化TiO_2法制备硫化钛的研究第106-144页
    4.1 引言第106-108页
    4.2 实验部分第108-111页
        4.2.1 实验用材料第108页
        4.2.2 实验内容第108-110页
            4.2.2.1 熔盐界面法合成TiS_2第108-109页
            4.2.2.2 现场导入硫离子法合成TiS_2第109-110页
            4.2.2.3 K_2TiCl_6中间体的制备及其用于TiS_2的合成第110页
            4.2.2.4 直接碳热硫化TiO_2法制备非计量比硫化钛第110页
        4.2.3 材料的物性表征第110-111页
            4.2.3.1 材料的物相结构分析第110页
            4.2.3.2 材料的微观形貌分析第110-111页
            4.2.3.3 材料的热重分析第111页
            4.2.3.4 材料的电导率测量第111页
    4.3 结果与讨论第111-137页
        4.3.1 熔盐界面法合成硫化钛第111-122页
            4.3.1.1 材料的物相和形貌分析第111-114页
            4.3.1.2 反应条件对TiS_2形貌的影响第114-118页
                4.3.1.2.1 反应温度对产物物相和形貌的影响第114-116页
                4.3.1.2.2 反应时间对产物物相和形貌的影响第116-118页
            4.3.1.3 超大片层TiS_2合成第118-120页
            4.3.1.4 TiS_2的机械超声剥离第120页
            4.3.1.5 反应机理分析第120-122页
        4.3.2 现场导入硫离子法合成TiS_2第122-123页
        4.3.3 K_2TiCl_6中间体的制备及其用于硫化钛的合成第123-126页
        4.3.4 直接碳热硫化TiO_2法制备硫化钛第126-137页
            4.3.4.1 材料的物相和形貌分析第126-128页
            4.3.4.2 反应工艺参数对硫化钛制备的影响第128-137页
                4.3.4.2.1 不同碳材料对制备硫化钛的影响第128-131页
                4.3.4.2.2 反应温度制备硫化钛的影响第131-134页
                4.3.4.2.3 反应时间制备硫化钛的影响第134-135页
                4.3.4.2.4 硫含量对制备硫化钛的影响第135-137页
    4.4 本章小结第137-138页
    4.5 参考文献第138-144页
第五章 TiS_2及Ti_5S_8在LiCl熔盐中的电解还原及其机理研究第144-174页
    5.1 引言第144-146页
    5.2 实验部分第146-147页
        5.2.1 实验的主要试剂第146页
        5.2.2 硫化钛在LiCl熔盐中的电化学测试第146页
        5.2.3 恒电位及槽压电解试片的制备第146-147页
        5.2.4 材料的表征第147页
    5.3 结果与讨论第147-169页
        5.3.1 TiS_2在700℃的LiCl熔盐中的电解还原第147-164页
            5.3.1.1 TiS_2在700℃的LiCl熔盐中的循环伏安第147-150页
            5.3.1.2 TiS_2在700℃的LiCl熔盐中的电化学嵌入及剥离第150-153页
            5.3.1.3 TiS_2在700℃的LiCl熔盐中的恒电位电解第153-161页
            5.3.1.4 TiS_2在700℃的LiCl熔盐中的恒槽压电解第161-164页
        5.3.2 Ti_5S_8在700℃的LiCl熔盐中的电解还原第164-169页
            5.3.2.1 Ti_5S_8在700℃的LiCl熔盐中的循环伏安第164-165页
            5.3.2.2 Ti_5S_8在700℃的LiCl熔盐中的恒电位电解第165-167页
            5.3.2.3 Ti_5S_8在700℃的LiCl熔盐中的恒槽压电解第167-169页
    5.4 本章小结第169页
    5.5 参考文献第169-174页
作者在攻读博士学位期间已发表和待发表的论文第174-176页
致谢第176页

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