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电解海水用Ru-Ti-Ir氧化物阳极涂层的研制

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-32页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 阳极涂层性能影响因素第12-25页
        1.2.1 基体因素第12-14页
            1.2.1.1 基体的选择第12-13页
            1.2.1.2 基体表面处理第13-14页
        1.2.2 金属氧化物涂层因素第14-20页
            1.2.2.1 二元金属氧化物阳极涂层第14-17页
            1.2.2.2 多元金属氧化物阳极涂层第17-20页
        1.2.3 阳极涂层制备因素第20-25页
            1.2.3.1 阳极涂层制备方法第20-23页
            1.2.3.2 涂液体系第23-24页
            1.2.3.3 烧结温度第24-25页
    1.3 阳极涂层作用机理第25-30页
        1.3.1 电催化活性第25-28页
            1.3.1.1 电催化活性影响因素第25-26页
            1.3.1.2 阳极涂层反应机理第26-28页
        1.3.2 阳极涂层使用寿命第28-30页
            1.3.2.1 阳极涂层损耗机理第28-30页
            1.3.2.2 阳极涂层使用寿命的提高途径第30页
    1.4 选题依据与研究内容第30-32页
        1.4.1 问题的提出第30-31页
        1.4.2 课题研究内容第31-32页
第二章 试验方法第32-37页
    2.1 试样的制备第32-33页
        2.1.1 基体材料的选择第32页
        2.1.2 基体预处理第32-33页
        2.1.3 涂液的配制第33页
        2.1.4 涂制阳极涂层第33页
    2.2 涂层表面形貌及物相分析第33-34页
    2.3 电化学性能测试第34-37页
        2.3.1 强化电解寿命测试第34页
        2.3.2 析氯、析氧电位及极化率测试第34页
        2.3.3 电流效率测试第34-36页
        2.3.4 极化曲线测试第36页
        2.3.5 循环伏安曲线测试第36页
        2.3.6 电化学阻抗谱测试第36-37页
第三章 Ru-Ti-Ir氧化物阳极涂层配方优化设计第37-50页
    3.1 引言第37页
    3.2 研究方法第37-38页
        3.2.1 配方设计第37页
        3.2.2 阳极涂层的制备第37页
        3.2.3 性能检测内容第37-38页
    3.3 试验结果与讨论第38-49页
        3.3.1 强化电解寿命第38-39页
        3.3.2 析氯、析氧电位及极化率第39-41页
        3.3.3 析氯电流效率第41-42页
        3.3.4 优化样性能检测结果第42-49页
            3.3.4.1 优化样强化电解寿命等试验结果第42-43页
            3.3.4.2 优化样表面形貌及物相分析第43-45页
            3.3.4.3 优化样极化曲线第45-46页
            3.3.4.4 优化样循环伏安曲线第46-47页
            3.3.4.5 优化样电化学阻抗谱第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 涂液浓度对Ru-Ti-Ir氧化物阳极涂层性能的影响第50-61页
    4.1 引言第50页
    4.2 研究方法第50-51页
        4.2.1 阳极涂层的制备第50页
        4.2.2 性能检测内容第50-51页
    4.3 试验结果与讨论第51-60页
        4.3.1 涂液浓度对阳极涂层表面形貌及相结构的影响第51-54页
        4.3.2 涂液浓度对阳极涂层强化电解寿命的影响第54-55页
        4.3.3 涂液浓度对阳极涂层析氯电位等的影响第55-56页
        4.3.4 涂液浓度对阳极涂层析氯电流效率的影响第56-57页
        4.3.5 涂液浓度对阳极涂层析氯极化曲线的影响第57页
        4.3.6 涂液浓度对阳极涂层伏安电量的影响第57-58页
        4.3.7 涂液浓度对阳极涂层电化学阻抗谱的影响第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 Ru-Ti-Ir氧化物阳极涂层失效机理研究第61-72页
    5.1 引言第61页
    5.2 研究方法第61页
        5.2.1 阳极涂层的制备第61页
        5.2.2 性能检测第61页
    5.3 试验结果与讨论第61-68页
        5.3.1 阳极涂层表面形貌及相结构第61-64页
        5.3.2 强化电解寿命第64-65页
        5.3.3 析氯极化曲线第65页
        5.3.4 循环伏安曲线第65-67页
        5.3.5 电化学阻抗谱第67-68页
    5.4 Ru-Ti-Ir氧化物阳极涂层失效机理探讨第68-70页
    5.5 本章小结第70-72页
第六章 添加Sn组元对Ru-Ti-Ir阳极涂层的改性研究第72-84页
    6.1 引言第72页
    6.2 研究方法第72-73页
        6.2.1 阳极涂层的制备第72页
        6.2.2 性能检测内容第72-73页
    6.3 试验结果与讨论第73-82页
        6.3.1 Sn含量对阳极涂层表面形貌及相结构的影响第73-75页
        6.3.2 Sn含量对阳极涂层强化电解寿命的影响第75-76页
        6.3.3 Sn含量对阳极涂层析氯电位等的影响第76-77页
        6.3.4 Sn含量对阳极涂层析氯电流效率的影响第77-78页
        6.3.5 Sn含量对阳极涂层析氯极化曲线的影响第78-79页
        6.3.6 Sn含量对阳极涂层伏安电量的影响第79-80页
        6.3.7 Sn含量对阳极涂层电化学阻抗谱的影响第80-82页
    6.4 本章小结第82-84页
第七章 制备方法对氧化物阳极涂层性能的影响第84-93页
    7.1 引言第84页
    7.2 研究方法第84-85页
        7.2.1 阳极涂层的制备第84-85页
            7.2.1.1 热分解法制备阳极涂层第84页
            7.2.1.2 溶胶-凝胶法制备阳极涂层第84-85页
        7.2.2 性能检测内容第85页
    7.3 试验结果与讨论第85-92页
        7.3.1 制备方法对阳极涂层表面形貌及相结构的影响第85-88页
        7.3.2 制备方法对阳极涂层强化电解寿命的影响第88页
        7.3.3 制备方法对阳极涂层析氯电位等的影响第88页
        7.3.4 制备方法对阳极涂层析氯电流效率的影响第88-89页
        7.3.5 制备方法对阳极涂层析氯极化曲线的影响第89页
        7.3.6 制备方法对阳极涂层伏安电量的影响第89-90页
        7.3.7 制备方法对阳极涂层电化学阻抗谱的影响第90-92页
    7.4 本章小结第92-93页
第八章 结论与展望第93-95页
    8.1 结论第93-94页
    8.2 本研究的主要创新点第94页
    8.3 展望第94-95页
参考文献:第95-102页
致谢第102-103页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第103-104页
学位论文评阅及答辩情况表第104页

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