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含锂、硼水盐体系Li2B4O7-H2O、Li2B4O7-MgCl2-H2O298.15K下热力学性质的等压法和电动势法研究及离子相互作用模型的表述

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含锂、硼水盐体系Li2B4O7-H2O、Li2B4O7-MgCl2-H2O298.15K下热力学性质的等压法和电动势法研究及离子相互作用模型的表述
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目录第1-8 页
摘要第8-12 页
Abstract第12-16 页
第一章 电解质溶液理论及电解质性质的研究方法第16-59 页
  1.1 引言第16-27 页
    1.1.1 溶液中各种热力学性质的关系第16-17 页
    1.1.2 离子互吸理论第17-18 页
    1.1.3 Pitzer模型第18-22 页
    1.1.4 Pitzer模型的应用及发展第22-24 页
    1.1.5 其他溶液电解质理论第24-27 页
      1.1.5.1 离子缔合模型第24-25 页
      1.1.5.2 微扰理论第25-26 页
      1.1.5.3 平均球近似理论第26 页
      1.1.5.4 其它第26-27 页
    1.1.6 电解质溶液理论的现状和发展方向第27 页
  1.2 电解质溶液热力学性质的研究方法第27-36 页
    1.2.1 引言第27-28 页
    1.2.2 热力学性质的等压研究第28-33 页
      1.2.2.1 等压研究的原理第28-29 页
      1.2.2.2 等压设备的发展第29-31 页
      1.2.2.3 等压研究在我国盐湖卤水体系的应用第31-32 页
      1.2.2.4 高温或低温的等压研究第32 页
      1.2.2.5 稀溶液的等压研究第32-33 页
    1.2.3 电动势法对溶液热力学性质的研究第33-36 页
      1.2.3.1 阳极为氢电极,阴极为银卤化银第33-34 页
      1.2.3.2 离子选择性电极第34-35 页
      1.2.3.3 电动势法研究的应用第35-36 页
  1.3 含硼水盐体系热力学性质研究现状及进展第36-54 页
    1.3.1 前言第36-38 页
    1.3.2 硼在水溶液中的存在形式第38-43 页
      1.3.2.1 硼氧配阴离子的存在形式与总硼浓度的关系第38-39 页
      1.3.2.2 硼氧配阴离子的存在形式与溶液pH值的关系第39-40 页
      1.3.2.3 硼氧配阴离子的存在与溶液离子强度的关系第40 页
      1.3.2.4 硼氧配阴离子的存在形式与温度的关系第40-41 页
      1.3.2.5 硼氧酸盐过饱和水溶液中硼氧配阴离子的存在形式第41-42 页
      1.3.2.6 硼氧配阴离子在我国天然盐湖卤水中的存在形式第42-43 页
    1.3.3 含硼水盐体系热力学性质研究概况第43-54 页
      1.3.3.1 硼酸在溶液中的平衡常数的研究第43-46 页
      1.3.3.2 碱土金属、碱金属与硼氧配阴离子缔合平衡的研究第46-48 页
      1.3.3.3 含硼水盐体系渗透系数与活度系数的研究第48-52 页
      1.3.3.4 含硼水盐体系热力学模型的建立第52-54 页
  参考文献第54-59 页
第二章 Li_2B_4O_7的重结晶法提纯研究第59-70 页
  2.1 前言第59-60 页
  2.2 实验部分第60-62 页
    2.2.1 试剂和仪器第60 页
    2.2.2 实验溶液的配制第60 页
    2.2.3 实验和分析方法第60-62 页
  2.3 结果与讨论第62-67 页
    2.3.1 溶液的沸腾温度第62 页
    2.3.2 重结晶溶液的适宜浓度第62-63 页
    2.3.3 沸腾时间第63 页
    2.3.4 分析结果第63-67 页
    2.3.5 Li_2B_4O_7重结晶法提纯的工艺流程第67 页
  2.4 小结第67-69 页
  参考文献第69-70 页
第三章 298.15K下Li_2B_4O_7-H_2O体系热力学性质的等压测定和离子相互作用模型的研究第70-92 页
  3.1 引言第70-71 页
  3.2 实验部分第71-74 页
    3.2.1 实验装置第71-74 页
    3.2.2 试剂和分析方法第74 页
    3.2.3 实验方法第74 页
  3.3 热力学性质的计算方法和离子相互作用模型第74-80 页
    3.3.1 物种生成反应计量平衡常数及物种浓度的计算第74-75 页
    3.3.2 实验渗透系数、水活度和平衡蒸气压的计算第75-77 页
    3.3.3 Pitzer离子相互作用模型表达式和参数估算第77-80 页
      3.3.3.1 综合统计形式模型Ⅰ第77 页
      3.3.3.2 多种聚硼物种存在的模型Ⅱ第77-79 页
      3.3.3.3 简化的多硼物种相互作用模型Ⅲ第79-80 页
  3.4 结果和讨论第80-89 页
    3.4.1 等压平衡浓度和水活度第80-83 页
    3.4.2 各硼物种的浓度分布第83-85 页
    3.4.3 水活度、水蒸汽压和渗透系数第85-87 页
    3.4.4 离子相互作用模型参数第87-89 页
      3.4.4.1 模型Ⅰ的离子相互作用和标准偏差第87 页
      3.4.4.2 模型Ⅱ的离子相互作用和标准偏差第87-88 页
      3.4.4.3 模型Ⅲ的离子相互作用和标准偏差第88-89 页
  3.5 小结第89-91 页
  参考文献第91-92 页
第四章 298.15K下Li_2B_2O_7(B)-H_2O体系热力学性质的等压法和电动势法研究及离子相互作用模型第92-123 页
  4.1 Li_2B_4O_7-MgCl_2(B)-H_2O体系热力学性质的等压法研究第92-101 页
    4.1.1 前言第92-93 页
    4.1.2 实验部分第93-96 页
      4.1.2.1 试剂和溶液第93-94 页
      4.1.2.2 Li_2B_4O_7-MgCl_2(B)-H_2O体系饱和溶液浓度的研究第94-95 页
      4.1.2.3 实验装置和方法第95-96 页
    4.1.3 实验结果和讨论第96-101 页
      4.1.3.1 等压平衡浓度和水活度第96-97 页
      4.1.3.2 溶液的平衡气相水蒸汽压的计算第97-98 页
      4.1.3.3 溶液的渗透系数第98-101 页
  4.2 Li_2B_4O_7-MgCl_2(B)-H_2O体系热力学性质的电动势法研究第101-112 页
    4.2.1 前言第101-103 页
    4.2.2 实验部分第103-107 页
      4.2.2.1 试剂和仪器第103 页
      4.2.2.2 Ag/AgCl电极的制备第103-104 页
      4.2.2.3 电极性能的测试第104-107 页
    4.2.3 实验结果第107-112 页
      4.2.3.1 实验溶液的电动势测定结果第107-112 页
      4.2.3.2 LiCl在混合溶液中活度系数的计算第112 页
  4.3 离子相互作用模型第112-120 页
    4.3.1 物种生成反应及物种浓度计算第112-114 页
    4.3.2 离子相互作用模型和参数估算第114-120 页
  4.4 小结第120-121 页
  参考文献第121-123 页
第五章 298.15K下合成东台及一里平盐湖卤水体系热力学性质的等压研究第123-131 页
  5.1 前言第123-124 页
  5.2 实验部分第124-125 页
    5.2.1 试剂和合成卤水储备液的配制第124 页
    5.2.2 实验设备和方法第124-125 页
  5.3 结果和讨论第125-129 页
    5.3.1 水活度第125-127 页
    5.3.2 渗透系数第127-129 页
  5.4 小结第129-130 页
  参考文献第130-131 页
结语第131-134 页
发表论文目录第134-136 页
致谢第136 页

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