• 锶提炼制备工艺技术大全
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锶提炼制备工艺技术大全

300 九五品

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北京丰台
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作者韩明荣、张生芹、 陈建斌

出版社冶金出版社

出版时间2014

印刷时间2014

装帧精装

上书时间2014-10-20

未散余音

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   商品详情   

品相描述:九五品
商品描述
全套资料包含书籍+光盘,共两个部分,详情请咨询客服人员,服务电话:15225768106,客服QQ:1650765654 
第一部分:《正版图书——冶金原理  》出版社最新出版图书 
图书介绍 目录
1 冶金热力学基础
1.1 概述
1.2 溶液
1.2.1 常用的溶液组成表示方法
1.2.2 活度
1.2.3 溶液的热力学关系式
1.2.4 标准溶解吉布斯自由能
1.3 冶金反应的焓变及吉布斯自由能变化
1.3.1 焓变
1.3.2 化学反应的吉布斯自由能变化△G
1.4 热力学数据库简介
1.4.1 工程化学数据库:ECDB
1.4.2 热力学计算数据库及FactSage软件

2 冶金熔体的相图
2.1 重要的二元熔渣系相图
2.1.1 CaO-SiO2二元系
2.1.2 Al2O3-SiO2二元系
2.1.3 CaO-Al2O3二元系
2.1.4 FeO-Si02二元系
2.1.5 CaO-Fe2O3二元系
2.1.6 NaF-AlF3和Na3AlF6一A1203二元系
2.1.7 Cu2S-FeS二元系
2.2 三元系相图的基础知识及基本类型
2.2.1 三元系相图的组成表示法——浓度三角形
2.2.2 浓度三角形的性质
2.2.3 三元系相图的表示方法
2.2.4 三元系相图的基本类型
2.3 冶金中三元系熔渣相图
2.3.1 分析复杂三元系相图的方法
2.3.2 CaO-SiO2-A12O3三元系相图
2.3.3 CaO-SiO,一FeO三元系相图
2.3.4 Na3AlF6一A1F3-A1203三元系相图

3 冶金熔体的结构与性质
3.1 概述
3.2 冶金熔体的结构
3.2.1 金属熔体的结构
3.2.2 熔渣的结构
3.2.3 熔盐的结构
3.3 冶金熔体的化学性质与热力学性质
3.3.1 熔渣的酸一碱度
3.3.2 熔渣的氧化一还原性
3.3.3 物质在冶金熔体中的溶解
3.3.4 熔渣与金属液的反应
3.3.5 熔渣组分的活度
3.4 冶金熔体的物理性质
3.4.1 熔点
3.4.2 密度
3.4.3 黏度
3.4.4 熔体的表面性质与界面性质
3.4.5 扩散
3.4.6 导电性

4 冶金动力学基础
4.1 概述
4.2 化学反应的速率
4.2.1 化学反应的速率式
4.2.2 可逆反应的速率式
4.3 扩散传质及对流传质
4.3.1 扩散传质
4.3.2 扩散系数
4.3.3 对流扩散
4.4 冶金多相反应动力学
4.4.1 限制性环节与稳态或准稳态原理
4.4.2 气/固反应的动力学
4.4.3 液(气)/液反应的动力学
4.4.4 固/液反应的动力学

5 化合物的生成一分解和燃料的燃烧反应
5.1 化合物的稳定性及氧势图
5.1.1 化合物的相对稳定性
5.1.2 氧势图及其应用
5.2 化合物的形成一分解反应
5.2.1 金属氧化物生成及分解反应的热力学
5.2.2 Fe.O体系状态图
5.2.3 碳酸盐分解的热力学
5.2.4 碳酸盐分解的动力学
5.2.5 硫化物分解的热力学
5.3 燃料的燃烧
5.3.1 燃烧反应
5.3.2 C-O体系热力学及碳的气化反应
5.3.3 C-H-O体系热力学及水煤气反应
5.3.4 燃烧反应气相平衡成分的计算

6 还原熔炼反应
6.1 概述
6.1.1 研究还原过程的意义
6.1.2 还原过程分类
6.1.3 还原剂的选择
6.1.4 还原反应的热力学条件
6.2 CO/H:还原氧化物
6.2.1 CO/H2还原铁氧化物
6.2.2 浮氏体的还原
6.2.3 CO/H2还原铁氧化物的动力学
6.3 碳还原氧化物
6.3.1 热力学原理
6.3.2 碳还原铁氧化物
6.3.3 复杂氧化物的还原
6.4 熔渣中氧化物的还原
6.4.1 反应热力学条件的确定方法
6.4.2 SiO,的还原
6.4.3 MnO的还原
6.5 金属热还原反应的热力学
6.6 高炉冶炼的脱硫
6.6.1 脱硫的热力学
6.6.2 铁水炉外脱硫
6.6.3 铁水的同时脱磷和脱硫

7 氧化熔炼反应
7.1 氧化熔炼反应的热力学和动力学原理
7.1.1 铁液中元素氧化的氧势图
7.1.2 影响元素氧化的热力学分析
7.1.3 元素氧化过程的动力学原理
7.2 脱碳反应
7.2.1 脱碳反应的作用
7.2.2 脱碳反应的热力学条件
7.2.3 脱碳反应的动力学
7.3 脱磷反应
7.3.1 脱磷反应的热力学
7.3.2 脱磷反应的动力学
7.4 脱硫反应
7.4.1 脱硫反应的热力学
7.4.2 脱硫反应的动力学
7.5 脱氧反应
7.5.1 沉淀脱氧
7.5.2 扩散脱氧
7.5.3 真空脱氧
7.6 选择性氧化——奥氏体不锈钢去碳保铬问题
7.7 真空和氩气搅拌
7.7.1 真空和气泡冶金中的碳氧反应
7.7.2 真空下碳还原金属氧化物
7.7.3 金属液的真空去气

8 硫化物的火法冶金与氯化冶金
8.1 锍的形成与锍的吹炼
8.1.1 造锍
8.1.2 金属硫化物氧化的吉布斯自由能图
8.1.3 Cu-Fe-S的三元系状态图
8.1.4 冰铜的主要性质
8.1.5 锍吹炼的热力学
8.2 氯化反应的热力学
8.2.1 金属与氯的反应
8.2.2 金属氧化物与氯的反应
8.2.3 金属硫化物与氯的反应
8.2.4 金属氧化物与氯化物的反应
8.3 氯化反应的动力学

9 电解过程
9.1 概述
9.2 熔盐电解
9.2.1 熔盐电解过程的阴极和阳极反应
9.2.2 分解电压
9.2.3 电极极化
9.2.4 熔盐电解过程的特殊现象
9.3 水溶液电解质电解
9.3.1 阴极过程
9.3.2 阳极过程
9.3.3 水溶液电解质电解过程
9.3.4 槽电压、电流效率和电能效率

10 萃取和离子交换提纯
10.1 溶剂萃取
10.1.1 概述
10.1.2 萃取机理与萃取平衡
10.1.3 协同萃取
10.2 离子交换
10.2.1 概述
10.2.2 离子交换平衡
第二部分:《正版光盘—— 锶提炼系列工艺技术》光盘,包含以下目录所对应内容,几乎涵盖了所有这方面的内容。 
光盘内容介绍 目录如下: 
1、高纯碳酸锶制备方法
2、锶碱联合生产方法
3、锶盐生产中制备氧化锶的焙烧方法
4、金属锶残渣的综合利用
5、锶和钡等有色金属的真空热还原法的工业化生产工艺技术及其设备
6、采用炉外充氧降低铝钙生产硅锶合金的冶炼工艺
7、连续碳化法制碳酸锶的方法
8、超铀元素和锶的联合萃取方法
9、还原法生产碳酸锶过程中废水处理方法
10、菱锶矿生产锶盐的方法
11、荧光级碳酸锶的制备方法
12、粒状碳酸锶的制备方法以及该方法制得的粒状碳锶及其应用
13、纳米钛酸锶的制备方法
14、自蔓延合成法制备铝酸锶系发光材料的工艺
15、竖罐炼锶工艺及装置
16、碳间接还原经脱硫生产碳酸锶的方法
17、碳酸锶的生产方法 2
18、碳酸锶-精亚硫酸钠联产工艺
19、碳酸锶联产硫氢化钠和氯化铵的制备方法
20、碳酸锶酸化精制工艺
21、碳酸锶的生产方法
22、碳酸锶的制法
23、碳酸锶的制法 2
24、碳酸锶及碳酸钡粉料的造粒方法
25、碳酸锶生产的三废治理工艺
26、碳酸锶生产工艺
27、用氯化铵生产碳酸锶的方法
28、用溶剂萃取提高锶及钡盐纯度的方法
29、用溶剂法制备碳酸锶的方法
30、由天青石矿制高纯碳酸锶的方法
31、用复分解法从含钡高的天青石矿制备碳酸锶的除钡工艺
32、用天青石精矿球团还原焙烧及制备碳酸锶工艺
33、溶剂热法纳米钛酸锶粉末的合成
34、无公害制备碳酸锶及锶化合物的方法
35、新的超细微碳酸钡和碳酸锶的制备工艺
36、用二氧化碳直接从中性锶、钡盐溶液中沉淀碳酸锶或碳酸钡的方法
37、工业合成雷尼酸锶盐及其水合物的新方法
38、天青石生产无氯无钠碳酸锶的方法
39、复合法以天青石为原料无污染生产碳酸锶的方法
40、天青石生产优质碳酸锶新工艺
41、在溶液中还原天青石或重晶石生成碳酸锶或碳酸钡及元素硫的方法
42、制备钛酸锶粉体的方法
43、利用高钡高钙天青石生产锶无机盐的方法
44、制备纳米级高纯钛酸锶粉体的工艺
45、从金属锶残渣中回收锶和铝的方法
46、具有高吸水速率的氧化钙、氧化锶或氧化钡的制备工序
47、一种高纯度碳酸锶的制备方法
48、一种铝热法一次真空还原蒸馏生产工艺及金属锶
49、一种纳米碳酸锶及其制备方法
50、一种纯铌酸锶钾微晶粉体的制备方法
51、一种碳还原天青石生产碳酸锶的无害化生产方法
52、一种碳酸锶的生产方法
53、一种生产氢氧化锶溶液的方法
54、一种生产碳酸锶的方法
55、一种用于碳化法制碳酸锶的CO原料气的净化处理方法
56、一种由菱锶矿生产碳酸锶的方法
57、一种固化含锶核废物的工艺方法
58、一种回收氯化锶和硝酸锶的方法
59、一种制备碳酸锶的方法
60、一种再生循环生产碳酸锶的方法

1、4_5_氯_2_吡啶偶氮_1_3_二氨基苯分光光度法测定微量锶 
2、L_天门冬氨酸螯合锶的合成研究 
3、Mg_Sr中间合金制备及锶收得率影响因素分析 
4、SrCO_3的热分解动力学及其影响因素 
5、 八水氢氧化锶制取高纯碳酸锶的研究 
6、钡_锶盐行业发展现状及存在问题 
7、钡锶垢防治技术的研究与应用 
8、不同形貌超细碳酸锶粒子制备研究进展 
9、掺杂对钛酸锶压敏陶瓷性能的影响 
10、单分散纳米硫酸锶粉体的制备 
11、低温固相反应合成碳酸锶纳米粉体 
12、二溴对甲基偶氮磺光度法测定锶的研究与应用 
13、废物库周围地下水中的放射性核素铀和锶_90分布研究 
14、复分解法制备高纯碳酸锶的研究 
15、高纯纳米碳酸锶干燥设备的选型和使用 
16、高纯碳酸锶的制备技术研究进展 
17、高纯碳酸锶粒径的评价方法与生产控制手段 
18、高纯碳酸锶纳米粉体制备的新工艺研究 
19、高纯碳酸锶生产新工艺 
20、高纯碳酸锶制备工艺SrS浸取过程中S_2_的分析 
21、共沉淀_焙烧法制备球形铝酸锶粉体 
22、共沉淀法合成铁酸锶及其光催化活性研究 
23、关于碳酸锶企业硫化氢污染治理的几点设想 
24、海泡石捕集废水中锶的研究 
25、还原_复分解法由天青石制备碳酸锶 
26、火焰原子吸收法测定牙膏中锶 
27、碱土金属_锶 
28、金属锶及其合金的研究现状与应用 
29、雷奈酸锶的药理及临床研究进展 
30、雷奈酸锶研究现状 
31、利用选择性特效树脂富集分离岩石样品中的锶钐和钕 
32、两次复分解法生产碳酸锶工艺改进 
33、邻羟基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定痕量锶 
34、硫酸钡锶垢放射性研究 
35、硫酸锶晶体生长动力学研究 
36、铝酸锶长余辉材料制备新工艺及发光机理 
37、铝酸锶铕发光材料的研究进展 
38、氯化镁_碳酸锶制取氯化锶和氢氧化镁工艺研究 
39、氯化锶_氨吸附制冷性能的实验研究 
40、纳米磷酸氢锶的湿法合成 
41、纳米钛酸锶粉体的制备及光催化研究 
42、铅基合金中少量锶的测定快速方法 
43、浅谈锶的应用及青海天青石资源开发优势 
44、浅谈我国碳酸锶工业的现状与发展 
45、青海省锶资源的开发与利用 
46、氢氧化锶纳米粉体的制备与表征 
47、溶胶_凝胶法制备钙钛矿型纳米钛酸锶 
48、溶胶_凝胶法制备铝酸锶发光材料 
49、熔盐法合成钛酸锶铋 
50、三元络合物分光光度法测定锶 
51、水热法制备钛酸锶钡粉体的研究 
52、锶_钕_铅同位素样品准备方法介绍 
53、锶对铝硅合金磷变质的影响 
54、锶和钙在镁_铝系合金中的应用及研究进展 
55、锶矿废料的道路材料特性初探 
56、锶盐产品联产技术和前景分析 
57、锶在镁及其合金中的作用 
58、锶在水中的扩散参数研究 
59、四川德昌大陆槽稀土矿床中伴生锶矿的特征及开发利用意义 
60、酸对原子吸收法测定锶的影响 
61、钛酸锶_SrTiO_3_低温时的自发极化 
62、钛酸锶钡超细粉体的研究进展 
63、钛酸锶钡粉体制备方法研究进展 
64、钛酸锶合成方法研究进展 
65、钛酸锶生产工艺及市场分析 
66、碳酸锶_碳酸钠系熔盐相图研究 
67、碳酸锶厂排放污水治理工艺流程浅析 
68、碳酸锶废水对生态环境的影响调查及治理方案 
69、碳酸锶工业化生产发展步入高速成长期 
70、碳酸锶企业环境影响评价工作浅议 
71、碳酸锶生产方法及前景 
72、碳酸锶生产工艺的现状和发展方向 
73、碳酸锶生产过程中的除钡新方法 
74、碳酸锶生产现状及发展前景 
75、碳酸锶生产中对硫化氢四级联合吸收的实践 
76、碳酸锶生产中废气废水的综合利用途径 
77、碳酸锶在硝酸铵溶液中的溶解动力学 
78、天青石及锶矿中硫酸锶的测定 
79、天青石加工碳酸锶焙烧过程的实验研究 
80、天青石矿石中碳酸锶的测定 
81、天青石绿色化学法制备高纯碳酸锶 
82、天然矿泉水中锶锂含量分析 
83、微量锶对镁锰牺牲阳极显微组织和电化学性能的影响 
84、我国将加快锶矿开发 
85、我国碳酸锶产业的发展趋势及方向 
86、我国碳酸锶工业现状及发展方向 
87、无机陶瓷纳滤膜分离高钠盐废水中的锶 
88、无机盐生产中的锶钡分离 
89、硒和锶明胶纳米微粒的制备及其代谢动力学 
90、稀土对锶变质A356合金冶金质量的影响 
91、稀土离子Ce_Tb掺杂硼磷酸锶荧光粉的发光性质 
92、硝酸锶吸湿性问题的探讨 
93、新型复合硫酸钡锶防垢剂 
94、新型球形复合无机离子交换剂的制备及其对锶和铯的去除 
95、絮凝剂在制取氯化锶_氢氧化镁中的应用研究 
96、一步法制备高纯碳酸锶的研究 
97、以偏钛酸为原料常压水热法合成纳米钛酸锶 
98、抑制型离子色谱法同时测定水中锂和锶 
99、用空气_乙炔焰法测锶火焰稳定性的研究 
100、用特殊液相沉淀法制备纳米碳酸锶 
101、由天青石制高纯碳酸锶新工艺研究 
102、原子吸收分光光度法测定矿泉水中的锶 
103、真空铝热还原法生产金属锶_SrCO_3热分解 
104、真空铝热还原法生产金属锶_铝热还原工艺的研究 
105、真空铝热还原法制备金属锶的反应机理 
106、中国工业碳酸锶生产现状及发展方向 
107、中国碳酸锶工业生产现状与进展
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温馨提示:顾客朋友请注意!本店所有光盘和书籍资料均为全新正版,请放心购买,货到付款!3-7天到货,(值班手机:15225768106,QQ:1650765654)

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