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纳米增韧NiFe2O4基铝电解惰性阳极的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 铝电解现状与惰性阳极的发展第14-16页
    1.2 惰性阳极的国内外研究现状第16-25页
        1.2.1 金属合金阳极第17-19页
        1.2.2 氧化物陶瓷阳极第19-21页
        1.2.3 金属陶瓷阳极第21-25页
    1.3 纳米材料第25-30页
        1.3.1 纳米材料的发展第25页
        1.3.2 纳米材料的定义第25-26页
        1.3.3 纳米材料的特性第26-27页
        1.3.4 纳米材料的应用第27-28页
        1.3.5 纳米材料的制备方法第28-30页
            1.3.5.1 气相法第28-29页
            1.3.5.2 液相法第29页
            1.3.5.3 固相法第29-30页
    1.4 本文研究目的和主要内容第30-32页
第二章 实验方法与过程第32-52页
    2.1 实验设备及原料第32-34页
    2.2 NiFe_2_O4纳米粉的制备第34-37页
        2.2.1 前驱体的制备第34-35页
        2.2.2 纳米粉的制备第35页
        2.2.3 工业化制备NiFe_2O_4纳米粉第35-36页
        2.2.4 纳米粉的表征第36-37页
            2.2.4.1 热分析第36页
            2.2.4.2 物相分析第36-37页
            2.2.4.3 形貌分析第37页
    2.3 NiFe_2O_4基惰性阳极的制备第37-42页
        2.3.1 制备NiFe_2O_4尖晶石基体材料的工艺流程第37-39页
            2.3.1.1 配料第38页
            2.3.1.2 球磨混料第38页
            2.3.1.3 烘干第38-39页
            2.3.1.4 研磨造粒第39页
            2.3.1.5 模压成型第39页
            2.3.1.6 烧结第39页
        2.3.2 NiFe_2O_4基惰性阳极的制备第39-42页
            2.3.2.1 破碎筛分第40页
            2.3.2.2 粒度级配第40-41页
            2.3.2.3 混料第41页
            2.3.2.4 烘干第41-42页
            2.3.2.5 冷压成型第42页
            2.3.2.6 烧结第42页
    2.4 NiFe_2O_4基惰性阳极材料的性能测试第42-52页
        2.4.1 线收缩的测试第42-43页
        2.4.2 热分析第43-44页
        2.4.3 体积密度与气孔率的测试第44-45页
        2.4.4 抗弯强度的测试第45-46页
        2.4.5 抗热震性的测试第46页
        2.4.6 断裂韧性的测试第46-47页
        2.4.7 冲击韧性的测试第47-49页
        2.4.8 静态腐蚀率的测试第49-50页
        2.4.9 物相和显微结构的测试第50-52页
第三章 NiFe_2O_4纳米粉制备的研究第52-80页
    3.1 前驱体的制备与分析第52-55页
        3.1.1 前驱体的固相反应分析第53-54页
        3.1.2 前驱体的DSC-TG分析第54-55页
    3.2 合成条件对粉体物相与形貌的影响第55-70页
        3.2.1 制备工艺对粉体物相与形貌的影响第55-57页
        3.2.2 分散剂添加量对粉体物相与形貌的影响第57-61页
        3.2.3 煅烧温度对粉体物相与形貌的影响第61-65页
        3.2.4 保温时间对粉体物相与形貌的影响第65-68页
        3.2.5 重现性验证第68-70页
    3.3 工业化制备NiFe_2O_4纳米粉第70-76页
        3.3.1 前驱体的分析第71-73页
        3.3.2 煅烧温度的影响第73-76页
    3.4 低温固相反应机理研究第76-79页
        3.4.1 低温固相化学反应的机理研究第76-77页
        3.4.2 固-固相反应过程机理探讨第77页
        3.4.3 结晶水对反应影响的机理研究第77-78页
        3.4.4 研磨对反应促进的机理研究第78页
        3.4.5 颗粒大小对反应影响的机理研究第78-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第四章 NiFe_2O_4纳米粉对NiFe_2O_4基惰性阳极增韧作用的研究第80-100页
    4.1 粒度级配方案设计第80页
    4.2 NiFe_2O_4纳米粉添加量的研究第80-95页
        4.2.1 纳米粉添加量对线收缩和烧结活化能的影响第81-86页
        4.2.2 纳米粉添加量对体积密度与气孔率的影响第86-88页
        4.2.3 纳米粉添加量对抗弯强度的影响第88-91页
        4.2.4 纳米粉添加量对断裂韧性的影响第91-92页
        4.2.5 纳米粉添加量对冲击韧性的影响第92-93页
        4.2.6 纳米粉添加量对抗热震性的影响第93-94页
        4.2.7 纳米粉添加量对静态腐蚀率的影响第94-95页
    4.3 NiFe_2O_4纳米粉增韧机理研究第95-99页
    4.4 本章小结第99-100页
第五章 纳米增韧NiFe_2O_4基惰性阳极制备工艺和电解实验的研究第100-134页
    5.1 纳米增韧小尺寸条状NiFe_2O_4基惰性阳极制备工艺的研究第100-108页
        5.1.1 成型压力的研究第101-103页
        5.1.2 烧结温度的研究第103-106页
        5.1.3 烧结时间的研究第106-108页
    5.2 纳米增韧Φ100mm圆柱形NiFe_2O_4基惰性阳极制备工艺的研究第108-118页
        5.2.1 成分设计第108-111页
            5.2.1.1 原料形貌与组成第108-110页
            5.2.1.2 粒度级配方案第110-111页
        5.2.2 成型压力对Φ100mm圆柱形NiFe_2O_4基惰性阳极性能的影响第111-113页
        5.2.3 模压方式对Φ100mm圆柱形NiFe_2O_4基惰性阳极性能的影响第113-115页
        5.2.4 烧结温度对Φ100mm圆柱形NiFe_2O_4基惰性阳极性能的影响第115-118页
    5.3 金属导杆与阳极连接的研究第118-124页
    5.4 纳米增韧Φ100mm圆柱形NiFe_2O_4基惰性阳极的电解实验第124-132页
        5.4.1 电解实验第124-125页
        5.4.2 结果与讨论第125-132页
    5.5 本章小结第132-134页
第六章 纳米增韧220×160mm方形NiFe_2O_4基惰性阳极制备的研究第134-142页
    6.1 粒度级配方案设计第134-135页
    6.2 混料与成型第135-136页
    6.3 烧结第136-141页
        6.3.1 预烧结第137-138页
        6.3.2 二次烧结第138-141页
    6.4 本章小结第141-142页
第七章 结论第142-144页
参考文献第144-157页
致谢第157-158页
作者简介第158-159页
攻读博士学位期间的主要成果第159-160页

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