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 |