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时间:2017-07-22
《草酸盐体系制备超细铁粉的实验研究 毕业设计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、江汉大学JIANGHANUNIVERSITY本科生毕业论文(设计)题目草酸盐体系制备超细铁粉的实验研究学生姓名指导老师学院机电与建筑工程学院专业班级完成时间2013年6月45摘要3ABSTRACT4第一章文献综述51.1超细粉体材料的性能51.1.1量子尺寸效应61.1.2小尺寸效应61.1.3表面效应61.1.4宏观量子隧道效应61.2超细粉体的制备方法71.2.1化学法71.2.2物理法91.3超细铁粉的应用111.3.1冶金工程生产中应用111.3.磁性材料工业中的应用111.3.3粉末冶金中应用131.3.4焊条制造业中
2、应用131.3.5医学生物工程中的应用131.3.6电子工程中的应用141.4超细粉体材料的制备方法141.4.1液相法141.4.2气相法151.4.3固相法161.5本课题意义和内容171.5.1本课题研究的意义171.5.2本课题研究的内容17第二章液相沉淀法制备超细铁粉的机理研究182.1前言182.2Fe(Ⅱ)-NH3-SO42--C2O42--H2O体系热力学平衡分析192.2.1H2C2O4—H2O平衡体系的热力学分析192.2.2体系Fe(II)-NH3-SO42--C2O42--H2O计算基本思路及过程202.
3、3体系Fe(Ⅱ)-NH3-SO42--C2O42--H2O热力学计算结果及分析222.4.1超细铁粉成核过程242.4.2超细铁粉的形貌和粒度控制262.4.3超细铁粉制备过程中的防团聚机理及方法262.5本章小结26第三章草酸盐体系制备超细铁粉的实验研究273.1引言273.2实验仪器及药品283.3实验流程283.4实验装置293.5分析检测303.6实验条件对FeC2O4粉体形貌和粒度的影响303.6.1离子浓度对FeC2O4粉体形貌和粒度的影响303.6.2pH值对超细铁粉形貌和粒度的影响研究31453.6.3反应时间的
4、影响333.6.4反应温度的影响343.6.5加料方式的影响353.6.5陈化时间的影响363.6.6沉淀剂对超细形粒度和形貌的影响363.7最优实验条件确定363.7.1沉淀物的形貌与粒度控制373.7.2沉淀物粉末结晶性状分析383.8超细铁粉的X射线衍射分析393.9本章小结40第四章结论和建议414.1草酸盐体系制备超细铁粉的结论414.2草酸盐体系制备超细铁粉的建议41参考文献43致谢4545摘要超细铁粉具有电、磁、光等性质,不仅影响材料的烧结性能,而且关系到材料最终物理性能,在电磁屏蔽、材粉末冶金料等领域,得到广泛的
5、应用,它是现代材料科学开发新研究领域之一;可应用在磁性钥匙,高密度金属型磁带,票证,电磁波吸收材料,也可作为成核中心生长碳纤维,广泛用于粉末冶金、减摩材料、润滑剂等制品,在电磁学、医学、冶金等领域有广阔前景[1]。本文研究了以液相沉淀法制备超细铁粉,通过体系各因素的分析,确定出了制备超细铁粉合适工艺条件,从溶液化学性质的角度,探讨了沉淀粉末粒度和结构形貌的变化的规律。使得沉淀反应完全,混合均匀,形貌为类球形多面体、粒度分布窄的超细铁粉。在绘制出沉淀过程热力学化学位图的基础之上,结合反应沉淀,结晶动力学等方面的原理和思路对实验结果
6、进行综合分析,研究表明:各实验因素如反应温度、反应物浓度、加料的方式、陈化的时间、添加剂等,对粉末的粒度、形貌的影响不同之处。控制添加剂的用量、低反应物的浓度、并加方式加料、较短的陈化时间,更利于获得粒度分布较窄,粒径较小的粒子。当pH值在2~3范围内,加料浓度为0.6mol/L,采用反向加料,温度为400℃,加料时间为20min时,制备出的结晶形态良好,表面光滑枝晶少,呈短棒状,得到晶粒之间团聚轻的草酸亚铁粉末。关键词:超细铁粉;化学共沉淀;草酸;粒度45ABSTRACTTheultrafineironpowderhaving
7、electrical,magnetic,opticalandotherproperties,notonlyaffectsthesinteringpropertiesofthematerial,butalsotothefinalphysicalpropertiesofthematerial,widelyusedinthefieldofelectromagneticshielding,powdermetallurgymaterials,suchaswood,itisthedevelopmentofmodernmaterialssci
8、encenewareasofresearch;magnetickeyscanbeappliedtohigh-densitymetaltape,theticket,theelectromagneticwaveabsorbingmaterialcanalsobeus
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