关于电化学方面论文例文,与医学学位文湖北,硕士学位文的通知相关毕业论文范文
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gationontheMagicPropertiesofNanocrystallineFeCuNbSiBSoftMagicAlloy
研究生姓名:张继超
导师姓名:麻永林教授
专业:材料加工工程
摘 要:
本文主要研究了FeCuNbSiB系纳米晶软磁合金在不同出炉温度下的温度特性,频率特性以及磁冲击稳定性问题.在实验过程中,采用在非真空状态下喷制的Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶态合金及不同出炉温度的热处理工艺制备试样.利用示差扫描热分析(DSC)实验确定该合金的晶化温度以及晶化激活能Ec,利用V-A法确定试样的磁导率,利用恒温干燥箱数字交流电压表和精密交流恒流源对合金的温度特性进行了研究电感测量仪不同温度出炉合金的频率特性,进行了磁冲击稳定性测试560℃×1h炉冷至376℃直接出炉快冷高的铁芯容易得高的性能,容易提前达到饱和,并具有一定的不稳定性.frequencydependenceandstabilityundermagicfieldimpactoftheFeCuNbSiBnanocrystallinesoftmagicalloysatdifferentendingtemperaturewerestudiedinthepresentthesis.Intheexperimentalprocess,thesamplesweremeltedinvacuumfurnaceandsolidifieddirectionallyinantivacuumandheat-treatedinvacuum.ThecrystallinetemperatureandactivationenergyEcweredeterminedbythedifferentialscanningcalorimeter.Thepermeabilityofsamplesweremeasuredbyvoltammetry.ThecharacteristicoftemperaturewasstudiedbytheconstanttemperaturedryingboxandtheACnumericvoltmeterandtheACpreciseammeter.Thefrequencydependenceofsamplesatthedifferenttemperaturewasgainedbytheinductancemeter.Thestabilityundermagicfieldimpactwastestedbytheself-madeequipment.ThecrystalstructuresofthealloyswhichhavelongoddsinmagicpropertiesandthestabilityunderthemagicfieldimpactatroomtemperaturewereidentifiedbyX-raydiffractionmeasurements.
Theresultsshowthatthepropertiesofthesamplewhichgainedin560℃for1hourandcoolingto370℃,thencooledquicklyareexcellent.Thecoresofhighinitialpermeabilityeasilygetgoodpropertiesinsmallmagicintensity,butthesecorescanachievethestateofbeingsaturatedaheadofschedulewiththeincreasinggraduallyofintensityandoccursomeinstability.Theareasbeforethesaturationwereextendedbycontrollingtheendingtemperatureduringheat-treated.Sothedeclingtrendbeesslowerthanbefore.Thecoreswilladapttouseinmorewideworkscope.Thelowerendingtemperaturemadethechangeofstructureslowandeasilygainthefinecrystalgrainsandexcellentmagicproperties.Thelowerendingtemperatureandlongertimeofheatpreservationbenefitthestability.Alsothestabilityunderthemagicfieldimpactwasrelativetoremanenceandothermagicpropertiesafterimpact.
Keywords:nanocrystallinesoftmagicmaterial,thecharacteristicoftemperature,
thecharacteristicoffrequency,thestabilityundermagicfieldimpact,Remanence
论文题目:钕电解阳极气泡和熔体流场的研究
StudyonAnodicBubblesandMeltFlowFieldinNeodymium
Electrolysis
研究生姓名:曹锋
导师姓名:刘中兴教授
协助导师:赵团副教授
专业:材料加工工程
摘 要:
从200多年前稀土的发现到今天,稀土及其合金正得到广泛的应用,使人们对稀土重要性的认识提到了空前的高度.特别是近些年来,开发的新材料几乎都离不开稀土金属.所以迫切的要求提高稀土及其合金的产量和品质.这也就急切要求我们改进稀土及其合金生产的设备和工艺等.而任何重大的改进和革新是离不开理论的指导的.本文即是通过数值模拟的方法,对3KA钕电解槽的气泡分布和熔体流场进行了研究,以期对该型及类似电解槽的结构和工艺改进提出理论性指导,以便探索出更好的槽型和生产工艺.文中具体所做的工作如下:
1.简要评述了稀土熔盐电解的发展现状和趋势.简单分析了气液两相流研究的发展状况.
2.回顾和评价了一些数学模型,较详细地介绍了湍流模式的一些方案.比较各类模型,结合实际情况,选用模型作为本文模型.
3.采用Boussinesq近似和边界层流假设来改进双方程模型,建立了描述钕电解过程中熔体流动及气泡浓度的二维数学模型,确立了合理的边界条件,成功地解决了熔体流动及气泡在熔体中分布的定量描述问题.
4.利用有限差分法对所建立的数学模型的控制方程实行离散化,完成了由微分方程向代数方程转化的工作,在此基础上,结合半隐式SIMPLE计算方法,设计了计算区域和计算网格,完成了二维程序计算框图.
5.编制了浓度子程,并通过对已有程序的修正,使得浓度子程和速度等子程耦合在一起,得到了计算精度更高,收敛性更好的程序.
6.评估了气泡的平均粒径,计算了气泡的上浮速度,推算了气泡占熔体总的体积份数.
7.利用程序,模拟计算了3kA钕电解槽不同电极插入深度,不同阳极内径以及阳极侧壁开孔时电解槽中气泡浓度分布和熔体流场.
8.根据计算结果,结合已有研究成果,并参照现场操作数据,通过比较和深入分析,总结出了气泡浓度,熔体流动等因素对电解过程的作用规律,为钕电解的设备和工艺流程等设计,提供了必要的依据.
关 键 词:稀土,钕电解,电解槽,阳极气泡,浓度分布,熔体流场,数值模拟
ABSTRACT
Beforeabout200years,rareearthisdiscovered.TodayREandtheiralloyarebeinguseduniversally.ThepeoplemoreandmorerealizeitissoimportantforRE.Especiallyrecentyears,thenewmaterialwhichisexploitedallalmostcontainRE.Theincreasingdemandandstrictlyqualitycontrolofrareearthproducteffectivelydrivethecampaignofdevelopmentofrareearthproductiontechnologiesandfacilities.Butthetheoreticaldirectionisindispensableineverygreatimprovementandreformation.Thedistributionofgasbubblesandthemeltflowfieldalreadyarestudiedbythenumericalsimulationmethodin3KAneodymiumelectrolysiscell.Theseresultswillprovidethetheoreticalfoundation(basis)forthedesignofstructureandtechnologyoftheelectrolysiscellandthesimilarelectrolysiscellsothatanovelelectrolysiscellandthemuchbetterproductiontechnologiesarerevealed.Thearticlehasmainly(concretely)acplishedthefollowingworks:
本篇论文来源:http://www.sxsky.net/xie/070943760.html
1.Thedevelopmentactualitiesandtendencyofrareearthelectrolysisaresimplymented.Thedevelopmentsituationofgas-liquidtwo-phaseflow'sresearchissimplyre
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