导读:本文包含了熔融态金属镁论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:熔融金属,合金,状态方程,密度
熔融态金属镁论文文献综述
王昶昊,屈绍广,施云海,彭昌军,刘洪来[1](2015)在《用状态方程计算熔融态金属及其合金的密度》一文中研究指出针对液体金属的特点,将变阱宽方阱链流体状态方程进行了简化。在将金属视为球状分子的前提下,简化后的状态方程包含3个分子参数:硬球直径、方阱阱深和对比阱宽。方程中硬球直径参数可直接采用金属原子本身的直径替代,方阱阱深和对比阱宽则可通过液态金属密度的实验数据回归得到。建立的两参数状态方程已被应用于包括熔融态碱金属、碱土金属、过渡金属等液态金属及其合金的密度计算中。结果表明,在较大的温度范围内,用简化的状态方程关联16种液态金属的密度,总的平均偏差为0.16%,结果令人满意,该方程还能预测高压下的密度。采用与温度无关的可调参数后,该方程能进一步计算合金在不同温度、压力和组成下的密度。(本文来源于《华东理工大学学报(自然科学版)》期刊2015年06期)
王科[2](2009)在《熔融态金属催化制氢及均相催化制备3,3-二甲氧基丙酸甲酯的研究》一文中研究指出作为一种清洁高效的新能源物质,氢能源引起了研究者越来越多的重视。近年来由于氢燃料电池的出现更是加剧了对氢能源的需求。目前氢气的制备主要是通过化石燃料的重整获得,但是该流程产生污染大气的COx。相比之下,天然气的直接分解制氢可以制备出高纯度的氢气,但是该流程存在催化剂的迅速失活问题。在本文中,我们设计出一种新型催化剂来解决催化剂的寿命问题。通过把特定的金属加热到熔融态,以此作为催化剂来分解碳氢化合物制取氢气。在经过独特设计的石英管反应器上,在700℃的条件下实现了23%甲烷转化率和100%的氢气选择性,而且催化剂的寿命大于67h,这在常规负载型催化剂上是很难实现的。我们还发现,进一步升高温度能够提高甲烷的转化率,但是催化剂的寿命会受到影响。增加催化剂用量在反应的前期能够提高转化率,但是催化剂量增加到一定程度后进一步提高催化剂用量没有明显的效果。在本课题的研究中,我们还对熔融态金属镁分解乙烷和丙烷制氢进行了研究,结果表明反应能够获得更高的烷烃转化率,但是产物中出现含碳的副产物,降低了反应的选择性。通过间接实验和原位红外光谱研究,发现反应机理为甲烷首先与镁生成碳化镁和氢气,然后碳化镁进一步分解生成金属镁和炭,完成整个反应循环。在反应过程中,还发现金属镁会出现自然蒸发并在反应器上端凝固的现象,这是导致催化剂失效的重要原因。在实际工作中,也可以利用这一性质把催化剂镁从产物炭粉中分离出来减少了催化剂的后处理程序,有利于降低能耗。在本研究工作中,还发现这种熔融态催化体系同样适合于大分子碳氢化合物的分解制氢。在聚乙烯塑料的降解实验中,获得可接近100%的氢回收率,在轮胎橡胶的降解过程中,氢的回收率为60%。这些研究工作为从废弃高分子材料中回收碳和氢提供了新的途径。实验中也考察了其它低熔点的金属如金属钠和金属锌的催化性能,结果发现在相同的条件下,金属钠对甲烷分解的活性低于金属镁;而金属锌活性太低,没有活化碳氢化合物的能力。本论文的另外一部分工作是合成一种重要的农药中间体3,3-二甲氧基丙酸甲酯。我们发现在Wacker催化剂PdCl2/CuCl2的作用下,丙烯酸能够被高效地氧化生成3,3-二甲氧基丙酸甲酯。在35℃和5个大气压下,反应6h(丙烯酸和甲醇的摩尔配比为1:4),丙烯酸的转化率为95.2%,主产物选择性为90.6%。在这个反应中,甲醇既是反应物又是溶剂。研究发现该反应的反应机理为:丙烯酸和甲醇首先进行酯化反应生成丙烯酸甲酯,然后丙烯酸甲酯在PdCl2和CuCl2催化剂作用下氧化生成醛类中间产物,接着醛类中间产物和甲醇发生醇醛缩合反应得到目标产物3,3-二甲氧基丙酸甲酯。由于后面氧化反应和醇醛缩合反应的不断进行,使前面的酯化反应平衡不断向生成丙烯酸甲酯的方向移动,进而导致整个反应能进行彻底。(本文来源于《湖南大学》期刊2009-12-01)
赵德乾,汪卫华,潘明祥,李顺朴,陈熙琛[3](1999)在《掩膜法研究熔融态金属膜中的互扩散》一文中研究指出介绍了研究金属熔体中互扩散的掩膜方法, 报道了 In Bi 膜在熔融态时的非对称互扩散现象。实验结果表明掩膜方法是研究熔体扩散的有效的新手段。(本文来源于《稀有金属》期刊1999年05期)
熔融态金属镁论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
作为一种清洁高效的新能源物质,氢能源引起了研究者越来越多的重视。近年来由于氢燃料电池的出现更是加剧了对氢能源的需求。目前氢气的制备主要是通过化石燃料的重整获得,但是该流程产生污染大气的COx。相比之下,天然气的直接分解制氢可以制备出高纯度的氢气,但是该流程存在催化剂的迅速失活问题。在本文中,我们设计出一种新型催化剂来解决催化剂的寿命问题。通过把特定的金属加热到熔融态,以此作为催化剂来分解碳氢化合物制取氢气。在经过独特设计的石英管反应器上,在700℃的条件下实现了23%甲烷转化率和100%的氢气选择性,而且催化剂的寿命大于67h,这在常规负载型催化剂上是很难实现的。我们还发现,进一步升高温度能够提高甲烷的转化率,但是催化剂的寿命会受到影响。增加催化剂用量在反应的前期能够提高转化率,但是催化剂量增加到一定程度后进一步提高催化剂用量没有明显的效果。在本课题的研究中,我们还对熔融态金属镁分解乙烷和丙烷制氢进行了研究,结果表明反应能够获得更高的烷烃转化率,但是产物中出现含碳的副产物,降低了反应的选择性。通过间接实验和原位红外光谱研究,发现反应机理为甲烷首先与镁生成碳化镁和氢气,然后碳化镁进一步分解生成金属镁和炭,完成整个反应循环。在反应过程中,还发现金属镁会出现自然蒸发并在反应器上端凝固的现象,这是导致催化剂失效的重要原因。在实际工作中,也可以利用这一性质把催化剂镁从产物炭粉中分离出来减少了催化剂的后处理程序,有利于降低能耗。在本研究工作中,还发现这种熔融态催化体系同样适合于大分子碳氢化合物的分解制氢。在聚乙烯塑料的降解实验中,获得可接近100%的氢回收率,在轮胎橡胶的降解过程中,氢的回收率为60%。这些研究工作为从废弃高分子材料中回收碳和氢提供了新的途径。实验中也考察了其它低熔点的金属如金属钠和金属锌的催化性能,结果发现在相同的条件下,金属钠对甲烷分解的活性低于金属镁;而金属锌活性太低,没有活化碳氢化合物的能力。本论文的另外一部分工作是合成一种重要的农药中间体3,3-二甲氧基丙酸甲酯。我们发现在Wacker催化剂PdCl2/CuCl2的作用下,丙烯酸能够被高效地氧化生成3,3-二甲氧基丙酸甲酯。在35℃和5个大气压下,反应6h(丙烯酸和甲醇的摩尔配比为1:4),丙烯酸的转化率为95.2%,主产物选择性为90.6%。在这个反应中,甲醇既是反应物又是溶剂。研究发现该反应的反应机理为:丙烯酸和甲醇首先进行酯化反应生成丙烯酸甲酯,然后丙烯酸甲酯在PdCl2和CuCl2催化剂作用下氧化生成醛类中间产物,接着醛类中间产物和甲醇发生醇醛缩合反应得到目标产物3,3-二甲氧基丙酸甲酯。由于后面氧化反应和醇醛缩合反应的不断进行,使前面的酯化反应平衡不断向生成丙烯酸甲酯的方向移动,进而导致整个反应能进行彻底。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
熔融态金属镁论文参考文献
[1].王昶昊,屈绍广,施云海,彭昌军,刘洪来.用状态方程计算熔融态金属及其合金的密度[J].华东理工大学学报(自然科学版).2015
[2].王科.熔融态金属催化制氢及均相催化制备3,3-二甲氧基丙酸甲酯的研究[D].湖南大学.2009
[3].赵德乾,汪卫华,潘明祥,李顺朴,陈熙琛.掩膜法研究熔融态金属膜中的互扩散[J].稀有金属.1999