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1.
2.
利用有限元法建立了三维锂电解槽电热场仿真模型,考察了电解槽结构参数对电热场的影响。结果表明,缩短阴阳极间距(ACD),增加阳极半径(Ar)、阴极厚度(Ct)及阴极高度(Ch)均可以在保持能量平衡的前提下提高电解槽的电流强度。对上述参数进行无量纲化研究,得到了方程:CI=30000×(ACD/40)~(-0.24519)×(Ar/150)~(0.79291)×(Ct/225)~(0.09835)×(Ch/700)~(0.37953),对于电解槽的放大设计,可以根据上述方程,不对电解槽进行复杂的建模计算,进而节省资源,提高效率。 相似文献
3.
4.
利用综合热分析仪、电阻炉煅烧、X射线衍射、扫描电镜、能谱分析和化学分析,研究了MgCl2.6H2O的热分解机理及中间产物形貌.研究发现:MgCl2.6H2O热分解过程分为六步,在69℃时生成MgCl2.4H2O,129℃时生成MgCl2.2H2O,167℃时生成MgCl2.nH2O(1≤n≤2)和MgOHCl,203℃时MgCl2.nH2O(1≤n≤2)水解与脱水同时进行生成Mg(OH)Cl.0.3H2O,235℃时Mg(OH)Cl.0.3H2O脱水转变为MgOHCl,415℃时MgOHCl直接分解生成MgO.MgOHCl颗粒形状不规则,为多孔结构,Mg(OH)Cl.0.3HO颗粒表面平整. 相似文献
5.
采用紫外激光Raman光谱,在封闭样品池中研究不同分子比的酸性NaF-AlF3熔盐的离子结构。结果表明:当电解质分子比为1时,熔盐中的铝氟离子团只以AlF4-的形式存在,而对于分子比大于1的酸性电解质,熔盐中有AlF4-和AlF63-两种铝氟离子团形式;随着温度的增加,AlF63-离子团的”寿命“越来越短,而且AlF63-特征波段峰的峰位随分子比的增加而发生红移,温度对AlF4-的”寿命“影响不大。Raman光谱的定量分析表明,在测量的熔盐配重分数区间内,温度对于熔盐中各离子摩尔分数的影响不大,而且F-含量很小,当NaF的配重摩尔分数为0.60时,AlF4-的摩尔分数在0.75左右,AlF63-的摩尔分数仅约为0.25;当NaF的配重摩尔分数增至0.71时,AlF4-的摩尔分数降为0.25左右,AlF63-增为约0.75。 相似文献
6.
利用多尺度模拟方法研究了半连续铸造过程铸造速度对Al-1.2Mg-0.7Si合金凝固组织的影响.建立了温度场模型及相变模型,通过固相率变化将宏观尺度上的温度场计算和介观尺度上的微观组织模拟耦合起来,将计算得到的宏观尺度上的稳态温度场数据映射到介观尺度上,利用液固相变区域中元胞的平均过冷度确定半连续铸造过程中各个元胞的形核,采用溶质扩散模型描述晶粒长大.以Al-1.2Mg-0.7Si合金为研究对象,模拟了浇注温度为660℃,铸造速度分别为100、120、150、170、200mm/min时微观组织的演变.结果表明,当速度为150mm/min时,得到的组织均匀、细小、近球形,并进行试验验证,模拟结果与试验结果吻合. 相似文献
7.
本文对无水氟化钕的各种制取方法进行了分析,比较,认为氢氟酸沉淀法是最好的方法。给出了氢氟酸沉淀法的最佳工艺条件。此法可成功地制取无水氟化钕,氧含量可降至0.16。 相似文献
8.
NdF3—LiF—BaF2熔盐体系的挥发损失测定研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文测定了NaF_3—LiF(16~24%)体系在1000℃~1080℃温度区间内的挥发损失,并得出在此范围内挥发损失关于温度及成分的二元二次数学模型。讨论了挥发损失随温度和成分变化的定量关系,给出挥发损失等值图。最后测定添加BaF_2对挥发损失的影响。 相似文献
9.
10.
Mg-Li-Al合金近液相线制浆及部分重熔 总被引:3,自引:1,他引:2
采用近液相线铸造方法制备了Mg—5%Li—3%A1合金的半固态浆料。通过对该合金近液相线铸造与常规铸造组织进行比较,以及在不同静置时间、不同冷却速率下对其铸造组织的影响,较详细地分析了近液相线铸造组织的变化过程。试验结果表明,在Mg—Li合金熔炼中,添加2%Ca可实现阻燃,但效果不如对一般镁合金;与常规铸造相比,近液相线铸造可获得均匀、细小枝晶的组织结构;适当静置或提高冷却速率有利于组织的细化和均匀化;在适当的部分重熔工艺条件下,坯料组织可获得较理想的触变组织。 相似文献