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熔盐电脱氧法制备金属铬及镍铬合金

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
1 绪论第15-41页
    1.1 金属铬的性质及应用第15-17页
        1.1.1 铬的物理化学性质第15-16页
        1.1.2 金属铬及镍铬合金的应用现状第16-17页
    1.2 金属铬制备工艺第17-25页
        1.2.1 铝热还原法第18页
        1.2.2 水溶液电解法第18-19页
        1.2.3 离子液体电解法第19-20页
        1.2.4 电硅热还原法第20页
        1.2.5 真空碳热还原法第20页
        1.2.6 熔盐电解法第20-25页
            1.2.6.1 熔盐的应用第21-22页
            1.2.6.2 CrCl_2/CrCl_3/K_3CrF_6熔盐电解法第22-23页
            1.2.6.3 CrO_4~(2-)熔盐电解法第23页
            1.2.6.4 Cr_2O_3熔盐电解法(FFC工艺)第23-25页
    1.3 FFC工艺研究现状第25-38页
        1.3.1 阴极氧化物还原机理第25-28页
        1.3.2 阴极氧化物还原动力学第28-31页
        1.3.3 电脱氧影响因素第31-35页
        1.3.4 金属及合金的制备研究第35-37页
        1.3.5 工业化现状第37-38页
    1.4 课题研究思路及内容第38-41页
2 Cr_2O_3电脱氧制备金属Cr的熔盐体系研究第41-65页
    2.1 前言第41-42页
    2.2 实验部分第42-48页
        2.2.1 实验药品和装置第42-44页
        2.2.2 实验准备及实验过程第44-48页
        2.2.3 产物分析表征方法第48页
    2.3 CaCl_2-BaCl_2 (50:50 wt%)熔盐体系第48-50页
    2.4 CaCl_2-CaF_2 (85:15 wt%)熔盐体系第50-51页
    2.5 CaCl_2-NaCl (67:33wt%)熔盐体系第51-61页
        2.5.1 Cr_2O_3在CaCl_2-NaCl熔盐中电化学行为第52-54页
        2.5.2 CaCl_2-NaCl熔盐中电解工艺参数影响第54-61页
            2.5.2.1 烧结温度影响第54-56页
            2.5.2.2 电解电压影响第56-58页
            2.5.2.3 电解时间影响第58-59页
            2.5.2.4 Ca~(2+)、Na~+对电脱氧中间产物影响第59-61页
    2.6 CaCl_2熔盐体系第61-62页
    2.7 本章小结第62-65页
3 CaCl_2熔盐体系中Cr_2O_3电脱氧制备金属Cr工艺研究第65-91页
    3.1 前言第65页
    3.2 实验方法第65-66页
        3.2.1 实验药品和装置第66页
        3.2.2 实验准备及实验过程第66页
        3.2.3 产物分析表征方法第66页
    3.3 Cr2O_3阴极对电脱氧的影响第66-73页
        3.3.1 烧结温度影响第66-68页
        3.3.2 Cr2O_3颗粒粒径影响第68-70页
        3.3.3 电解质量影响第70-71页
        3.3.4 掺杂金属Cr影响第71-73页
    3.4 电解参数影响第73-74页
        3.4.1 电解电压影响第73-74页
        3.4.2 电解时间影响第74页
    3.5 石墨阳极影响第74-87页
        3.5.1 阳极腐蚀机理第75-85页
        3.5.2 石墨阳极面积影响第85-86页
        3.5.3 石墨阳极外加套管影响第86-87页
    3.6 CaCl_2体系与CaCl_2-NaCl体系对比第87-88页
    3.7 本章小结第88-91页
4 CaCl_2熔盐体系中Cr_2O_3电脱氧反应机理研究第91-107页
    4.1 前言第91-92页
    4.2 实验方法第92-93页
        4.2.1 实验药品和装置第92-93页
        4.2.2 实验准备及实验过程第93页
        4.2.3 产物分析表征方法第93页
    4.3 CaCl_2熔盐中原位合成亚铬酸钙第93-95页
    4.4 Cr_2O_3和CaCr_2O_4电化学行为对比第95-98页
    4.5 电脱氧反应机理研究第98-105页
    4.6 本章小结第105-107页
5 CaCl_2熔盐体系中电脱氧制备金属Cr的工艺优化第107-127页
    5.1 前言第107页
    5.2 实验方法第107-108页
        5.2.1 实验药品和装置第107页
        5.2.2 实验准备及实验过程第107页
        5.2.3 产物分析表征方法第107-108页
    5.3 亚铬酸钙熔盐电脱氧制备金属Cr第108-117页
        5.3.1 亚铬酸钙的制备第108-110页
        5.3.2 亚铬酸钙的电化学行为第110-112页
        5.3.3 电解电压影响第112-113页
        5.3.4 电解时间影响第113-117页
    5.4 CaCr_xO_y熔盐电脱氧制备金属Cr第117-120页
    5.5 阴极孔隙率对电脱氧的影响第120-123页
    5.6 变化电压对电脱氧的影响第123-125页
    5.7 本章小结第125-127页
6 CaCl_2熔盐体系中电脱氧制备Ni-Cr合金第127-141页
    6.1 前言第127-128页
    6.2 实验方法第128页
        6.2.1 实验药品和装置第128页
        6.2.2 实验准备及实验过程第128页
        6.2.3 产物分析表征方法第128页
    6.3 CaCl_2熔盐中电脱氧制备Ni-Cr合金第128-139页
        6.3.1 NiO-Cr_2O_3烧结颗粒的电化学行为第129-131页
        6.3.2 电脱氧反应机理研究第131-135页
        6.3.3 组分对电脱氧的影响第135-137页
        6.3.4 电解电压影响第137-138页
        6.3.5 电解质量损失分析第138-139页
    6.4 本章小结第139-141页
7 结论与展望第141-145页
    7.1 结论第141-144页
    7.2 展望第144-145页
参考文献第145-155页
个人简历及发表文章目录第155-157页
致谢第157-158页

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