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镁电池的负极腐蚀成膜与电压滞后研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 镁电池研究现状第13-17页
        1.2.1 镁电池类型简介第13-14页
        1.2.2 镁电池负极材料的研究第14-15页
        1.2.3 镁一次电池电解液的研究第15-17页
    1.3 镁表面腐蚀膜研究进展第17-23页
        1.3.1 AZ系镁合金腐蚀研究现状第17-18页
        1.3.2 镁合金腐蚀膜的成分、结构和形貌第18-22页
        1.3.3 镁合金表面腐蚀膜模型第22-23页
    1.4 镁电池电压滞后的研究现状第23-26页
        1.4.1 电解液对滞后的影响第24-25页
        1.4.2 负极材料影响滞后第25-26页
    1.5 本论文的选题意义及主要研究内容第26-28页
2 实验方法第28-32页
    2.1 实验试剂与材料第28页
    2.2 实验仪器第28-29页
    2.3 电化学方法和表征测试第29-32页
        2.3.1 电化学测试第29-30页
        2.3.2 膜厚测试第30页
        2.3.3 形貌分析第30页
        2.3.4 表面膜组成与成分第30页
        2.3.5 开尔文扫描探针测试第30-32页
3 AZ镁合金在硫酸镁电解液中的腐蚀电化学行为第32-58页
    3.1 引言第32页
    3.2 AZ镁合金在硫酸镁电解液中的电化学行为第32-51页
        3.2.1 AZ63 合金的腐蚀电位第32-34页
        3.2.2 AZ63 合金的极化行为第34-39页
        3.2.3 AZ63 合金的阻抗特性第39-44页
        3.2.4 AZ31B合金的极化行为第44-48页
        3.2.5 AZ31B合金的阻抗特性第48-51页
    3.3 镁合金负极腐蚀膜的点蚀特征第51-56页
        3.3.1 电位扫描速率对镁合金点蚀的影响第52-53页
        3.3.2 硫酸镁浓度对镁合金点蚀的影响第53-55页
        3.3.3 阴极极化对镁合金点蚀的影响第55-56页
    3.4 本章小结第56-58页
4 AZ镁合金表面腐蚀膜的形成与生长研究第58-90页
    4.1 引言第58页
    4.2 AZ63 镁合金表面腐蚀膜的形成与生长第58-77页
        4.2.1 表面膜形貌第58-64页
        4.2.2 表面膜结构分析第64-69页
        4.2.3 镁负极腐蚀膜的生长位置和方向第69-74页
        4.2.4 镁合金负极腐蚀膜的生长速度第74-75页
        4.2.5 自腐蚀状态下表面膜的生长模型第75-77页
    4.3 AZ31B合金表面腐蚀膜的形成与生长第77-88页
        4.3.1 表面膜形貌第77-79页
        4.3.2 表面膜结构分析第79-82页
        4.3.3 表面膜的扫描开尔文探针分析第82-88页
    4.4 本章小结第88-90页
5 AZ镁合金的放电与表面腐蚀膜的破裂第90-116页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 AZ63 合金的恒流放电特性第91-107页
        5.2.1 小电流放电过程第91-97页
        5.2.2 大电流放电过程第97-100页
        5.2.3 AZ63 合金恒流放电的膜成分分析第100-105页
        5.2.4 恒流放电时AZ63 合金的结构模型第105-107页
    5.3 AZ31B合金的恒流放电特性第107-115页
        5.3.1 浸泡时间对AZ31B合金放电过程的影响第107-111页
        5.3.2 AZ31B合金恒流放电的膜结构分析第111-115页
    5.4 本章小结第115-116页
6 AZ镁合金在硫酸镁电解液中的电压滞后第116-134页
    6.1 引言第116-117页
    6.2 硫酸镁浓度对镁负极电压滞后的影响第117-120页
    6.3 添加剂KBr对镁负极电压滞后的影响第120-126页
    6.4 电流密度对镁负极电压滞后的影响第126-130页
    6.5 浸泡时间对镁负极电压滞后的影响第130-133页
    6.6 本章小结第133-134页
7 AZ镁合金负极在混合电解液中的腐蚀与电压滞后第134-162页
    7.1 引言第134页
    7.2 高氯酸镁-硫酸镁混合电解液第134-143页
        7.2.1 高氯酸镁混合电解液中AZ63 合金表面膜结构第134-136页
        7.2.2 混合电解液中AZ63 合金的腐蚀电化学行为第136-140页
        7.2.3 混合电解液中AZ63 合金的电压滞后第140-143页
    7.3 硝酸镁-硫酸镁混合电解液第143-154页
        7.3.1 硝酸镁混合电解液中AZ31B合金表面膜结构第143-144页
        7.3.2 混合电解液中AZ31B合金的腐蚀电化学行为第144-149页
        7.3.3 混合电解液中AZ31B合金的电压滞后第149-154页
    7.4 亚硝酸钠-硫酸镁混合电解液第154-161页
        7.4.1 亚硝酸钠对AZ31B合金的腐蚀电化学行为的影响第154-160页
        7.4.2 亚硝酸钠对AZ31B合金负极电压滞后的影响第160-161页
    7.5 本章小结第161-162页
8 电流脉冲改进镁负极的电压滞后第162-188页
    8.1 引言第162-163页
    8.2 电流脉冲对AZ镁合金负极电压滞后的改进第163-180页
        8.2.1 AZ63 合金第163-173页
        8.2.2 AZ31B合金第173-180页
    8.3 电流脉冲对AZ镁合金表面腐蚀膜的影响第180-185页
        8.3.1 AZ63 合金第180-182页
        8.3.2 AZ31B合金第182-185页
    8.4 本章小结第185-188页
9 结论、创新与展望第188-190页
    9.1 结论第188-189页
    9.2 论文的主要创新点第189页
    9.3 后续研究工作的展望第189-190页
致谢第190-192页
参考文献第192-204页
附录第204页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第204页
    B. 作者在攻读学位期间承担和参与的科研项目第204页

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