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交流阻抗谱法研究熔渣及陶瓷材料的性质

专 业: 冶金物理化学
关键词: 交流阻抗谱 等效电路 渣-金界面 脱硫反应 电导率
分类号: TF111.17
形 态: 共 103 页 约 67,465 个字 约 3.227 M内容
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内容摘要


该文采用交流阻抗谱法研究了冶金熔渣与金属间的脱硫反应;熔渣冷却过程中矿相析出时熔渣电导率的变化规律;β-sialon结合SiC多相陶瓷材料的显微组织及性质。

根据所测得的阻抗谱,提出每种体系的等效电路,用LEVM阻抗谱软件拟合了所测得的阻抗谱,得到相关体系的动力学参数和电学参数,并解释了各种参数的物理意义。

第一章详细介绍了阻抗概念、阻抗测量原理及阻抗谱与等效电路的关系。

第二章中设计了三种渣-金界面反应体系 。

第三章中应用交流阻抗技术研究了熔渣冷却过程电导率随时间的变化规律。

第四章中用交流阻抗技术测量β-sialon结合SiC两相陶瓷的阻抗谱,分析了β-sialon结合SiC两相陶瓷的显微组织。

根据测得的阻抗谱、试样成分、试样X-射线衍射结果和SEM扫描图象提出了 等效电路,通过拟合阻抗谱获得了SiC晶粒、晶界和颗粒边界的电导率。

第五章中采用计算 机程序对由β-sialon与SiC组成的两相陶瓷材料的交流阻抗谱进行了模拟……

全文目录


文摘
英文文摘
第一章 绪论
1.1阻抗谱
1.2阻抗谱的测量
1.3阻抗谱的解析
1.3.1电化学元件与等效电路
1.3.2等效电路与阻抗谱
1.3.3复数非线性最小二乘法拟合
1.4渣—金界面反应与交流阻抗技术
1.5熔渣电导率与交流阻抗技术
1.6陶瓷材料的显微组织及电性质与交流阻抗技术
1.7本工作主要内容
参考文献
第二章 渣-金界面脱硫反应动力学的阻抗分析
2.1引言
2.2电池设计
2.2.1 Sn-S/ZnCl2-NaCl体系
2.2.2 Cu-S/CaO-SiO2-A12O3体系
2.2.3 Fe-Cs-S/CaO-SiO2-A12O3体系
2.3原料制备
2.3.1渣的制备
2.3.2合金的制备
2.4实验过程
2.4.1 Sn-S/ZnCl2-NaCl体系
2.4.2 Cu-S/CaO-SiO2-A12O3体系
2.4.3 Fe-Cs-S/CaO-SiO2-A12O3体系
2.5实验结果与讨论
2.5.1 Sn-S/ZnCl2-NaCl体系
2.5.2 Cu-S/CaO-SiO2-A12O3体系
2.5.3 Fe-Cs-S/CaO-SiO2-A12O3体系
2.6小结
参考文献
第三章 含钛高炉渣冷却过程中电导率变化的阻抗研究
3.1引言
3.2实验
3.2.1熔渣电导率及其测定方法
3.2.2实验装置
3.2.3实验原料及过程
3.3电导率测量结果与讨论
3.3.1电导率与温度关系
3.3.2恒温过程炉渣电导率与时间的关系
3.3.3两性氧化物Al2O3和TiO2离解反应的速率常数
3.3.4生成CaTiO3相反应的速率常数
3.4合成渣电导率的测定结果
3.5小结
参考文献
第四章 β-sialon结合SiC陶瓷材料的阻抗谱及显微组织
4.1引言
4.2固体材料结构模型
4.3实验
4.3.1试样的处理
4.3.2测量装置
4.3.3实验程序
4.4实验结果与讨论
4.4.1阻抗谱
4.4.2等效电路
4.4.3各相电导率与温度的关系
4.4.4各相直流电导率
4.5小结
参考文献
第五章 两相混合材料交流阻抗谱的计算机模拟
5.1引言
5.2理论
5.3模拟方法
5.4模拟结果
参考文献
第六章 结论

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中图分类: > TF111.17 > 工业技术 > 冶金工业 > 冶金技术 > 提炼冶金(化学冶金) > 金属冶炼

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