首页--工业技术论文--冶金工业论文--有色金属冶炼论文--轻金属冶炼论文--碱金属论文--锂论文

电化学方法去除LiCl-KCl体系微量杂质的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第1章 绪论第15-27页
   ·金属锂的性质第15页
   ·金属锂的应用第15-16页
     ·金属锂在锂离子电池中的应用第15页
     ·金属锂在轻金属合金中的应用第15页
     ·金属锂在受控核聚变中的应用第15页
     ·金属锂在其它领域的应用第15-16页
   ·锂资源的分布及其利用第16页
   ·金属锂的制备方法第16-20页
     ·熔盐电解法第17-20页
       ·电解法原理第17页
       ·电解质体系物理化学性质第17-18页
       ·电解锂设备第18-19页
       ·电解过程的研究第19-20页
     ·真空热还原法第20页
     ·不同方法制备得到金属锂的纯度比较第20页
   ·电解过程中精炼除杂过程的研究第20-24页
     ·原料的提纯第21页
     ·电解后金属的提纯第21-24页
       ·金属杂质的提纯第21-23页
       ·非金属杂质的提纯第23-24页
   ·课题提出及研究内容第24-27页
     ·课题的提出第24页
     ·可行性分析第24-26页
     ·研究内容第26-27页
第2章 实验方法及参比电极研究第27-43页
   ·实验用试剂、设备第27-29页
     ·主要化学试剂第27页
     ·实验设备第27-29页
   ·常用研究方法第29-38页
     ·循环伏安法第29-30页
     ·方波伏安法第30-33页
     ·计时电位法第33-34页
     ·计时电流法第34页
     ·阴极-杂质体系中杂质元素活度的分析第34-38页
       ·Miedema模型的生成焓计算第35-37页
       ·Miedema模型的活度计算第37-38页
     ·金属锂中纯度的分析第38页
   ·LiCl-KCl体系参比电极的研究第38-43页
     ·氯化物体系参比电极的介绍第38-39页
     ·参比电极的制备第39页
     ·不同Ag/AgCl参比电极的稳定性研究第39-40页
     ·使用不同时间后Ag/AgCl参比电极稳定性研究第40-41页
     ·Ag/AgCl参比电极微观结构分析第41-43页
第3章 LiCl-KCl体系杂质K的控制第43-57页
   ·Li~+和K~+在LiCl-KCl体系中的还原第43-46页
     ·循环伏安法第43页
     ·方波伏安法第43-44页
     ·计时电流法第44-45页
     ·计时电位法第45-46页
   ·Li~+、K~+还原电位差的研究第46-49页
     ·温度对Li~+,K~+还原电位差的影响第46-47页
     ·LiCl:KCl组成对Li~+、K~+还原电位差的影响第47-49页
   ·实验室设计电解槽结构分析第49-53页
   ·电解原料LiCl-KCl纯度的分析第53页
   ·电流密度对金属锂纯度的影响第53-54页
   ·电解质配比对金属锂纯度的影响第54-56页
   ·电解温度对金属锂纯度的影响第56页
   ·结论第56-57页
第4章 微量杂质AlCl_3的电化学行为及去除过程第57-77页
   ·引言第57页
   ·微量Al~(3+)离子在LiCl-KCl-AlCl_3体系的电化学行为第57-62页
     ·循环伏安法第57-60页
     ·方波伏安法第60页
     ·AlCl_3浓度对Al~(3+)离子还原过程的影响第60-62页
   ·微量杂质Al~(3+)去除的阴极选取第62-66页
     ·阴极选取的依据第62-64页
     ·Al在各种阴极材料中的活度计算第64-66页
   ·微量Al~(3+)杂质去除过程的研究第66-73页
     ·固态Fe电极第67-70页
     ·液态Zn电极第70-73页
   ·搅拌效果第73-76页
   ·结论第76-77页
第5章 微量杂质MgCl_2的电化学行为及去除过程第77-91页
   ·微量Mg~(2+)离子在LiCl-KCl-MgCl_2体系的电化学行为第77-82页
     ·微量Mg~(2+)离子在W电极上的电化学行为第77-82页
       ·循环伏安第77-79页
       ·方波伏安法第79-80页
       ·计时电位法第80-82页
   ·活性电极的选取第82-85页
   ·微量Mg~(2+)离子在活性电极Pb上的还原电位第85-86页
   ·微量杂质Mg~(2+)在活性电极Pb上的去除第86-90页
     ·恒电位电解第86-89页
     ·搅拌效果第89-90页
   ·结论第90-91页
第6章 微量杂质CaCl_2的电化学行为及去除过程第91-109页
   ·引言第91页
   ·Ca~(2+)与Li~+离子的理论分解电位差计算第91-92页
   ·Ca~(2+)和Li~+的还原电位差测试第92-93页
   ·微量Ca~(2+)离子在LiCl-KCl-CaCl_2体系的电化学行为第93-97页
     ·微量Ca~(2+)离子在惰性电极上的还原第93-97页
       ·循环伏安曲线第93-95页
       ·方波伏安曲线第95-96页
       ·计时电位法第96-97页
   ·去除杂质Ca~(2+)离子阴极材料的选择第97-100页
   ·Ca~(2+)在活性电极上的还原电位第100页
   ·Ca~(2+)与Li~+还原电位差在惰性和活性电极上的比较第100-101页
   ·恒电位电解第101-105页
   ·搅拌效果第105-108页
   ·结论第108-109页
第7章 微量杂质NaCl化学行为及去除过程的电第109-126页
   ·Na~+与Li~+离子的理论分解电位差计算第109-110页
   ·Na~+和Li~+的还原电位差测试第110页
   ·微量Na~+离子在LiCl-KCl-NaCl体系的电化学行为第110-115页
     ·循环伏安法第110-111页
     ·方波伏安法第111-113页
     ·计时电位曲线第113-114页
     ·杂质Na~+与LiCl-KCl体系其它杂质的差异分析第114-115页
   ·去除Na~+离子活性阴极的选取第115-117页
   ·微量Na~+在活性电极Pb上的还原电位第117-118页
   ·恒电位电解第118-124页
     ·电解电位对Na~+去除率的影响第118-120页
     ·电解时间对Na~+去除率的影响第120-123页
     ·搅拌对Na~+去除率的影响第123-124页
   ·结论第124-126页
第8章 搅拌过程的数值计算第126-153页
   ·引言第126-127页
   ·搅拌桨电解的实验设计第127-133页
     ·搅拌用电解槽的设计第127-128页
     ·各部分尺寸图第128-130页
     ·LiCl-KCl-NaCl-CaCl_2-MgCl_2-AlCl_3体系电解前的循环伏安曲线第130-131页
     ·LiCl-KCl-NaCl-CaCl_2-MgCl_2-AlCl_3体系电解除杂后的循环伏安曲线第131-133页
   ·搅拌桨电解过程的数值计算第133-142页
     ·搅拌桨数值计算的发展现状第133-134页
     ·二维自由扩散第134-136页
     ·三维搅拌电解槽的数值模拟第136-142页
       ·几何建模第136-137页
       ·网格划分第137-139页
       ·数值求解第139-142页
   ·搅拌槽内混合过程的数值模拟第142-152页
     ·三叶桨电解槽内杂质离子的自由扩散第142-144页
     ·四叶桨电解槽内杂质离子的自由扩散第144-146页
     ·搅拌桨强制作用下电解槽内杂质离子扩散第146-152页
   ·结论第152-153页
第9章 结论及展望第153-157页
   ·结论第153-156页
   ·本文创新点第156页
   ·建议第156-157页
参考文献第157-166页
在学研究成果第166-167页
致谢第167-168页
附录第168-170页

论文共170页,点击 下载论文
上一篇:微反应工艺合成Ni、Au、Ag纳米颗粒及其应用研究
下一篇:高温油藏微生物群落结构及石油烃厌氧降解产甲烷体系构建研究