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文档简介

中南大学硕士论文提纲范文中南大学硕士论文提纲格式模板 绪论 第一章 深井矿山充填体的作用机理 1-1 采场围岩及充填体的稳定性控制 1-1-1 矿区工程地质条件 1-1-2 矿体赋存环境 1-1-3 充填体强度 1-1-4 采矿工程因素 1-2 矿山充填体的作用机理 1-3 构造失稳的关键块体理论 1-3-1 块体理论与应用 1-3-2 构造控制型采场围岩失稳风险预测 1-4 采场围岩能量控制整体突变失稳分析 1-4-1 能量控制整体失稳分析准则 1-4-2 能量释放率计算 1-4-3 能量控制采场围岩失稳风险预测 1-4-4 应用实例 1-5 深井矿山区域支护的充填评价 1-5-1 分析方法 1-5-2 作为区域支护的充填体 1-5-3 连续矿柱和充填相组合作为区域支护系统 1-5-4 讨论 1-5-5 区域支护系统的设计程序 1-6 小结 第二章 充填料浆的流动规律及下向胶结充填体质量的综合评价 2-1 充填料浆的流动规律 2-1-1 充填料浆在无限水平面上的流动规律 2-1-2 充填料浆在采场中的流动规律 2-2 下向胶结充填体质量的综合评价 2-2-1 充填工艺及所形成的充填体的破坏形式 2-2-2 层状充填体顶板的受力分析 2-2-3 充填体质量评价 2-2-4 充填体质量评价法在生产中的应用 2-3 小节 第三章 充填材料及质量控制 3-1 充填材料的选择依据 3-2 常用的充填材料及其物理化学性质 3-2-1 水泥 3-2-2 粉煤灰 3-2-3 分级尾砂和全尾砂 3-2-4 冶炼炉渣 3-2-5 棒磨砂、风砂和冲击砂 3-2-6 废石 3-3 充填料浆的配合比 3-3-1 配合比选择原则 3-3-2 粗骨料胶结料浆的配比 3-3-3 棒磨砂砂浆的配比 3-3-4 尾砂胶结料浆的配比 3-3-5 膏体充填料浆的配比 3-4 化学外加剂对充填料浆性能的影响 3-4-1 早强剂 3-4-2 减水剂 3-4-3 泵送剂 3-4-4 加气剂 3-5 活化搅拌技术 3-5-1 活化搅拌技术的原理 3-5-2 活化搅拌的实现途径 3-6 磁化水在料浆配合比中的作用 3-6-1 磁化水的作用机理 3-6-2 磁化水技术的应用方法 3-7 充填质量控制 3-7-1 充填材料的控制 3-7-2 充填料浆制备中的质量控制 3-7-3 仪表检测的作用 3-7-4 充填前采场中的准备及充填质量管理 3-7-5 充填次数及充填接顶 3-8 小节 第四章 深井矿山可以选择的几种充填系统 4-1 细砂管道自流充填系统 4-1-1 物料制备系统 4-1-2 物料运送系统 4-1-3 物料存储设施 4-1-4 充填料浆制备系统 4-1-5 监测仪表及功能 4-1-6 细砂管道胶结充填生产工艺 4-1-7 井下排泥排水 4-1-8 充填站的环境管理 4-1-9 深井矿山中应用自流充填系统需要解决的问题 4-2 膏体泵送充填系统 4-2-1 物料准备 4-2-2 膏体充填料的可泵性 4-2-3 膏体充填料浆管道阻力损失的计算 4-2-4 定量给料搅拌制备膏体 4-2-5 泵压管路输送 4-2-6 采场充填 4-2-7 水泥的添加方式 4-3 膏体自流充填系统 4-3-1 临界流态浓度的界定 4-3-2 料浆流态的转化措施 4-3-3 地表储料仓 4-3-4 膏体自流充填料浆的输送 4-3-5 膏体自流充填系统的生产 4-4 块石胶结充填系统 4-4-1 国内的块石胶结充填 4-4-2 井下充填料浆的混合方式 4-4-3 块石胶结充填材料的制备和配合比选择 4-4-4 深井矿山废石胶结充填的生产 4-5 深井矿山充填系统的选择 4-6 小结 第五章 两相流输送技术的研究 5-1 充填材料的物理性能 5-1-1 粒级组成 5-1-2 固体颗粒的静水沉降速度 5-1-3 固体颗粒沉降阻力系数 5-1-4 非球形颗粒的干涉沉降 5-1-5 充填骨料的悬浮条件 5-2 料浆特性 5-2-1 充填料浆的配合比 5-2-2 充填料浆的密度 5-2-3 输送流体的密度和粘度 5-2-4 充填料浆的体积浓度 5-3 管道特性 5-3-1 管径对水力坡度的影响 5-3-2 管壁粗糙度对水力坡度的影响 5-3-3 管道其他因素对水力坡度的影响 5-4 充填料浆水力坡度的计算 5-4-1 公式的选取 5-4-2 金川公式 5-4-3 瓦斯普(wasp)“复合系统”的计算法 5-4-4 临界流速及有关管道参数的计算 5-4-5 棒磨砂充填料浆管道阻力损失的计算 5-4-6 金川全废料胶结充填的可行性分析 5-4-7 深井矿山充填系统的水力计算 5-5 小结 第六章 充填料浆的输送系统及管道磨损 6-1 充填料浆的输送系统 6-1-1 自由下落输送系统 6-1-2 满管流输送系统 6-1-3 降压输送系统 6-2 充填料浆类型及流动特性 6-2-1 充填料浆类型选择的原则 6-2-2 充填料浆的基本类型 6-2-3 充填料浆的流动特性 6-3 管道磨损及其降低管道磨损的技术措施 6-3-1 现有管道磨损的室内试验 6-3-2 管道磨损室内试验的设计 6-3-3 耐磨管道及选择 6-3-4 管道磨损对料浆输送速度的圈定 6-3-5 降低管道磨损技术及其选择 6-4 减小管道压力的技术措施 6-5 管道磨损的计算公式 6-6 充填管道的选择 6-6-1 料浆输送速度的确定 6-6-2 管道的服务年限 6-7 系统性能的评估 6-7-1 浆体流速 6-7-2 管道压力 6-7-3 气穴 6-8 小结 第七章 结束语 7-1 主要结论 7-2 需要进一步研究的课题 _ 中文摘要 英文摘要 第一章 文献综述 11 CC复合材料的发展概况 12 CC复合材料的一般特性 13 CC复合材料的物理性能 14 CC复合材料的力学性能及其影响因素 141 编织参数及坯体结构对力学性能的影响 142 炭纤维对力学性能的影响 143 炭基体对力学性能的影响 144 界面对力学性能的影响 145 氧化对力学性能的影响 146 添加剂对力学性能的影响 147 工艺参数对力学性能的影响 15 CC复合材料的断裂机理及其影响因素 151 静态载荷下的失效机理 152 静态和循环载荷下的异同点 153 失效分析方法 16 CC复合材料的特殊性能 第二章 试验方法 21 样品制备工艺 22 坯体 23 坯体的致密化 231 化学气相沉积(CVD)工艺 232 液相浸渍工艺 233 CVD预沉积+浸渍补充增密 24 热处理工艺 25 性能测试方法 251 石墨化度及晶粒度 252 热导率 253 力学性能 254 金相观察 255 扫描电镜观察(SEM) 第三章 CC复合材料的热物性能及力学性能测试结果 31 样品概况 32 石墨化度及晶粒度 33 热导率 34 力学性能 341 弯曲及剪切性能 342 压缩性能 第四章 CC复合材料断裂机理的研究 41 弯曲试样的力学性能影响因素及断裂机理 411 弯曲性能的影响因素 412 断裂机理分析 42 剪切试样的力学性能影响因素及断裂机理 421 剪切性能的影响因素 422 断裂机理分析 43 压缩试样的力学性能影响因素及断裂机理 431 平行纤维方向压缩试样的力学性能影响因素及断裂机理 432 垂直纤维方向压缩试样的力学性能影响因素及断裂机理 44 本章小结 第五章 主要结论 _ 第一章 文献综述 11 前言 12 锂离子电池正极材料的发展 121 历史回顾 122 锂离子电池嵌入式正极材料的分类 123 锂离子二次电池正极材料的发展现状 13 LiCoO_2的合成、结构与性能 131 LiCoO_2材料的发展 132 LiCoO_2的合成 133 LiCoO_2的结构与性能 14 锂离子电池的发展 141 锂电池的发展 142 锂离子电池概念的提出 143 锂离子电池的性能 144 锂离子电池的现状及展望 145 锂离子电池在电动汽车中的应用 15 LiCoO_2材料与锂离子电池存在的问题及本课题的研究内容与目的 第二章 LiCoO_2材料的结构与性能 21 实验 211 LiCoO_2的结构、物理化学性能的测试 212 试验电池的制备 213 LiCoO_2材料电化学性能的测试 22 LiCoO_2的结构和物理化学性能 221 LiCoO_2的相结构 222 LiCoO_2的物理化学性能 223 LiCoO_2样品颗粒的表面形貌 23 LiCoO_2电极动力学研究 231 LiCoO_2电极的交换电流密度 232 LiCoO_2电极中Li+离子的扩散 233 LiCoO_2电极的交流阻抗研究 234 LiCoO_2电极的充放电性能研究 24 LiCoO_2材料对锂离子电池性能的影响 241 试验电池的制备及检测 242 LiCoO_2材料对锂离子电池充放电性能的影响 243 LiCoO_2材料对锂离子电池循环性能的影响 25 本章小结 第三章 锂离子电池制造技术与性能研究 31 实验 311 电极的制备 312 锂离子电池的组装 313 锂离子电池的活化与性能测试 32 锂离子电池的制造技术 321 锂离子电池的组成 322 锂离子电池正极工艺研究 323 锂离子电池负极工艺研究 324 锂离子电池电解液的选择 33 锂离子电池的电化学性能 331 锂离子电池的充放电性能 332 锂离子电池的电压特性 333 锂离子电池的循环性能 34 锂离子电池的贮存性能 341 不同荷电态下贮存时锂离子电池的容量变化 342 锂离子电池贮存过程中的电压变化 35 本章小结 第四章 动力型锂离子电池研究初步 41 实验 411 动力型锂离子电池的极片制备 412 动力型锂离子电池的组装 413 动力型锂离子电池的活化与性能测试 42 动力型锂离子电池的制造工艺 421 动力型锂离子电池的选型与结构 422 动力型锂离子电池的制造工艺 423 动力型锂离子电池的活化 43 动力型锂离子电池的充放电性能 44 动力型锂离子电池的循环性能 45 动力型锂离子电池的能量密度 46 本章小结 第五章 结论 _ 期间所论文 摘要 第一章 文献综述 1-1 引言 1-2 铝酸钠溶液的结构与其稳定性 1-3 铝酸钠溶液分解过程的机理 1-3-1 成核 1-3-2 晶体生长 1-3-3 晶体附聚 1-4 本课题研究的主要内容与思路 第二章 实验原料、设备与方法 2-1 实验原料和药品 2-2 实验设备 2-2-1 主要实验设备 2-2-2 种分装置设备连接图 2-3 实验方法 第三章 基于粒子数变化的种分晶体成核与附聚的研究 3-1 晶种或分解产品粒子总数及分布数的计算 3-2 不同类型晶种对高_k铝酸钠溶液分解过程附聚与成核的影响 3-2-1 工业活化晶种对高_k铝酸钠溶液分解过程的作用机理 3-2-2 种分附液晶种对高_k铝酸钠溶液分解过程的作用机理 3-3 晶种系数对高_k铝酸钠溶液分解过程附聚与成核的影响 3-4 晶种粒度对高_k铝酸钠溶液分解过程附聚与成核的影响 3-5 表观附聚动力学的初步研究 3-6 本章小结 第四章 晶体表观生长速率及动力学的研究 4-1 群密度的概念 4-2 一个基于粒度分布信息计算晶体生长速度的简单计算模型 4-3 基于粒子群平衡的种分晶体表观生长速度的研究 4-3-1 一般工业结晶器中晶体的粒数衡算 4-3-2

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