电解法生产铝合金

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页数:242
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出版时间:2010-6
价格:26.00元
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isbn号码:9787502452735
丛书系列:
图书标签:
  • 铝合金
  • 电解法
  • 金属材料
  • 冶金工程
  • 材料科学
  • 电化学
  • 生产工艺
  • 工业技术
  • 轻金属
  • 铝冶炼
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具体描述

《电解法生产铝合金》较全面地介绍了电解法生产铝合金的研究开发进程及最新成果。主要内容有:铝及铝合金简介及其生产工艺的比较,我国铝资源概况及特征,硅钛氧化铝生产工艺,硅钛氧化铝的物理化学性质,电解法生产铝硅钛合金,电解法生产铝钪合金实验研究,电解法生产铝硅、铝钛、铝.稀土、铝锰、铝锆、铝硼、AI-Ti-B、铝锶等合金简介,电解铝合金的微观结构和性能以及电解铝合金的应用实例。

《电解法生产铝合金》内容涉及铝土矿地质、矿物学、选矿、湿法冶金、熔盐电解、合金材料及其加工应用,可供大专院校相关专业本科生、研究生及从事相关领域技术工作的人员参考。

现代化工生产技术:高效能催化剂的合成与应用 图书简介 本书深入探讨了现代化工领域中,高效能催化剂的研发、合成、表征及其在关键工业过程中的应用。全书以严谨的科学视角和前沿的技术实践相结合的方式,系统梳理了多相催化、均相催化以及生物催化三大核心板块的最新进展,旨在为化工、材料科学、化学工程等领域的科研人员、工程师及高年级学生提供一本内容详实、理论与实践紧密结合的专业参考书。 第一部分:催化剂基础理论与设计原理 本部分首先回顾了催化现象的基本概念,包括催化活性、选择性、稳定性的定义与量化方法。重点阐述了过渡态理论、表面吸附理论以及动力学模型在描述催化反应机制中的应用。 1.1 催化剂的能带结构与电子性质 深入分析了金属、半导体及非金属氧化物催化剂的电子结构,讨论了费米能级、电子功函数对催化剂表面活性位点电子密度分布的影响。引入了密度泛函理论(DFT)计算在预测催化剂表面反应能垒和优化结构方面的应用案例。 1.2 活性位点的识别与调控 详细介绍了如何通过原位光谱技术(如XPS、XANES、DRIFTS)对催化剂表面的真实活性物种进行识别。讨论了对活性位点进行几何和电子结构调控的策略,包括缺陷工程、单原子催化剂的构筑,以及引入助催化剂(Promoters)以增强催化性能的机制。 第二部分:多相催化剂的合成与结构控制 多相催化剂因其易于分离和回收的特性,在石油化工、环保催化等领域占据主导地位。本部分聚焦于精确控制催化剂的形貌、孔隙结构和分散度。 2.1 载体材料的精密设计 涵盖了高比表面积载体的制备技术,包括溶胶-凝胶法(Sol-Gel)、模板法(如沸石、介孔二氧化硅MCM-41/SBA-15)以及碳材料(石墨烯、碳纳米管)的官能化处理。重点阐述了载体与活性组分之间的强相互作用(SMSI效应)如何影响催化剂的长期稳定性。 2.2 金属纳米颗粒催化剂的制备 系统比较了沉淀法、化学还原法、光沉积法以及原子层沉积(ALD)在制备不同尺寸和形貌的金属纳米颗粒催化剂中的优缺点。尤其详细介绍了如何利用微反应器技术实现对纳米颗粒尺寸的精准控制,以达到催化性能的最优化。 2.3 氧化物与硫化物催化剂的合成 探讨了复杂氧化物(如钙钛矿、尖晶石结构)的固相反应法、共沉淀法,以及用于加氢脱硫反应的金属硫化物催化剂(如Ni-Mo-S体系)的硫化过程控制。强调了晶面暴露对反应选择性的决定性影响。 第三部分:均相催化与不对称合成 均相催化剂因其高活性和高选择性,特别是在精细化学品和药物合成中不可替代。 3.1 过渡金属有机催化剂的设计 重点分析了钯、铑、铱等贵金属配合物在偶联反应(如Suzuki, Heck反应)中的催化循环。详细介绍了配体化学的重要性,包括膦配体(如Buchwald配体)、氮杂环卡宾(NHC)配体的设计原则及其对催化剂稳定性和反应活性的调控。 3.2 生物仿生催化与C-H键活化 讨论了如何模仿天然酶的活性中心,设计出新型的仿生催化体系。深入剖析了近年来发展的直接C-H键官能化技术,包括钯催化剂介导的导向基团策略,以及利用光氧化还原催化实现温和条件下的C-H键选择性转化。 第四部分:催化剂的工业应用与过程优化 本部分将理论与工程实践相结合,展示了先进催化剂在关键工业流程中的实际应用案例。 4.1 能源转化中的催化技术 涵盖了燃料电池电催化剂(如铂基合金在氧还原反应中的应用)、甲烷干重整、二氧化碳加氢制燃料(如甲醇合成)的关键催化剂体系。讨论了反应工程学参数(温度、压力、空速)对催化反应器操作稳定性的影响。 4.2 环境催化与污染控制 详细介绍了挥发性有机物(VOCs)的催化燃烧技术,包括贵金属和非贵金属催化剂的性能对比。在脱硝方面,重点分析了选择性催化还原(SCR)技术中钒基和分子筛催化剂的耐久性和抗硫中毒能力。 4.3 催化剂的失活、再生与寿命评估 系统阐述了催化剂失活的主要机制,包括积碳、烧结、中毒和结构重排。介绍了针对不同失活原因的催化剂再生技术,如氧化脱焦、氢处理、浸渍修复等。并介绍了工业催化剂寿命预测模型和在役评估方法。 总结与展望 本书最后展望了未来催化科学的发展方向,包括人工智能(AI)在催化剂筛选和反应路径预测中的应用、新型电化学催化和光催化在可持续化学合成中的潜力,以及催化剂从实验室走向工业化放大的关键挑战。本书力求提供一个全面、深入且面向未来的催化技术知识体系。

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