钼酸铵热分解的相变行为及动力学研究

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时间:2019-02-07

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1、中南大学硕士学位论文摘要钼酸铵的热分解是钼粉末冶金过程中的重要环节,本文采用SEM、X-一射线衍射、热重分析、差热分析等手段对钼酸铵热分解过程中的相变过程和动力学进行了深入研究。结果表明:不同钼酸铵原料动态热分解的规律不同,即二钼酸铵热分解分两步进行,而四钼酸铵热分解按一步进行;建立了二钼酸铵热分解反应的速率方程,第一步为等=竿e一警.2(1计蚺酬j1,第二步为等=半,警.3(1叫Hn(1埘2,四钼酸铵热分解反应的速率方程为等=垫等尹坐P一警·三(1一口)卜11l(1一口)】-1;二钼酸铵完全转变为M。03的温度为500。C,四钼酸铵完全转变为M003的温度为

2、450。C;要想得到颗粒比较细小的MoO气,热分解温度不能超过700℃。关键词:钼酸铵,热分解,相变,动力学中南大学硕士学位论文AbstractThermaldecompositionofammoniummolybdateisanimportantlinkinthepowdermetallurgyprocessofmolybdenum.Inthispaper,thephasetransformationandreactionkineticsofthermaldecompositionofammoniummolybdatewerestudiedwithSEM,X

3、RD,TGA,DTAandSOon.Theresultsshowedthatthedynamicthermaldecompositionlawofdifferentammoniummolybdenumrawmaterialsisannounced,inwhichitispresentedthatthethermaldecompositionofammoniumdimolybdatehastwostepsbuttheammoniumtetramolybdate’Shasonlyonestep.Therateequationofammoniumdimolybdat

4、einthethermaldecompositionreactionissetuped.The㈣t印is万d6t=竿P一警.2(1讣lIl(1-矗andthesecondst印is万dot=半P等.3(1计ln(1-训;.Whilethemteequationofammoniumtetramolybdateinthethermaldecompositionreactionis等=半芋e一警·≯酬乩”口,虫Whentnet唧eratureis500℃,ammoniumdimolybdatecompletelytransformsintoM003.Butthete

5、mperatureofammoniumtetramolybdatecompletelytransformingintoM003is450"C.InordertoobtainthefineparticleM003,thethermaldecompositiontemperaturecan’texceed700。C.KEYWORDS:ammoniummolybdate,thermaldecomposition,phasetransformation,reactionkinetics原创性声明本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果

6、。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在在论文中作了明确的说明。作者签名:燧日期:鱼喳年上月j乏日关于学位论文使用授权说明本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文;学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。作者签名:导师签名:曼红垄/日期:堂年兰月丛日中南大学硕士学

7、位论文第一章文献综述1.1概述1.1.1钼的性质第一章文献综述1.1.1.1钼的物理性质钼是周期表q丁VIB族的元素,是典型的高沸点和高熔点难熔金属。表面具有银灰色光泽,粉末呈暗灰色。钼原子序数为42,原子量为95.94,天然钼有七种同位素,通过核反应可得到11种放射性元素。钼原子外层电子结构为4d55s1,钼的很多优越性能是由其电子结构决定的Ⅲ,其主要物理性质列于表1.1【羽。表1-1钼的主要物理性质田性能指标参数晶体结构晶格常数/nm密度值·cm‘3熔点/℃沸点,℃蒸汽压/KPa与温度的关系式熔化热脑.molo㈣(25"C)/kJ.mol-1蒸发热(沸点时

8、)/kJ.mol‘1比电阻/Q.m,2

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