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类离子液体电沉积制备镁镍及锌镍合金的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 合金电镀概述第13-15页
        1.1.1 合金电镀技术简介第13页
        1.1.2 合金电镀的应用第13-14页
        1.1.3 合金电沉积的原理第14-15页
        1.1.4 电镀镍合金的应用第15页
    1.2 镁镍储氢合金的电沉积第15-17页
        1.2.1 镁镍储氢合金简介第15-16页
        1.2.2 镁镍合金的制备方法及存在的问题第16-17页
    1.3 锌镍合金的电沉积第17-18页
        1.3.1 锌镍合金简介第17页
        1.3.2 锌镍合金的制备方法第17-18页
    1.4 类离子液体第18-20页
        1.4.1 类离子液体简介第18页
        1.4.2 类离子液体在金属及合金电沉积中的应用第18-19页
        1.4.3 类离子液体电沉积镁镍合金的研究进展第19-20页
        1.4.4 类离子液体电沉积锌镍合金的研究进展第20页
    1.5 课题研究内容及创新点第20-23页
        1.5.1 课题提出的意义第20-21页
        1.5.2 研究内容第21页
        1.5.3 创新点第21-23页
第二章 实验材料及研究方法第23-31页
    2.1 实验试剂第23页
    2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 类离子液体的制备第24-25页
        2.3.1 TEBAC-GL类离子液体的制备第24-25页
        2.3.2 ChCl-urea-EG类离子液体的制备第25页
    2.4 电导率的测定方法第25页
    2.5 电化学测试方法第25-28页
        2.5.1 循环伏安测试第25-26页
        2.5.2 计时电流法第26-27页
        2.5.3 塔菲尔曲线测试第27-28页
        2.5.4 交流阻抗测试第28页
    2.6 电沉积实验第28-30页
        2.6.1 Mg-Ni合金电沉积实验第28-29页
        2.6.2 Zn-Ni合金电沉积实验第29-30页
    2.7 样品检测第30-31页
第三章 TEBAC-GL类离子液体的电化学性质第31-53页
    3.1 TEBAC-GL类离子液体的电导率第31-32页
    3.2 TEBAC-GL类离子液体电沉积Mg-Ni合金的CV曲线第32-42页
        3.2.1 TEBAC-GL类离子液体的CV曲线第32-33页
        3.2.2 TEBAC-GL-NiCl_2类离子液体的CV曲线第33-38页
        3.2.3 TEBAC-GL-MgCl_2类离子液体的CV曲线第38-39页
        3.2.4 TEBAC-GL-NiCl_2-MgCl_2类离子液体的CV曲线第39-40页
        3.2.5 浓度对TEBAC-GL-NiCl_2-MgCl_2类离子液体CV曲线的影响第40-41页
        3.2.6 温度对TEBAC-GL-NiCl_2-MgCl_2类离子液体CV曲线的影响第41-42页
    3.3 TEBAC-GL类离子液体中镍离子和镁离子的塔菲尔曲线第42-48页
        3.3.1 浓度对体系中镍离子塔菲尔曲线的影响第43-45页
        3.3.2 浓度对体系中镁离子塔菲尔曲线的影响第45-46页
        3.3.3 金属镁和金属镍的平衡电位第46-48页
    3.4 金属Ni和Mg-Ni合金的成核机理第48-51页
        3.4.1 TEBAC-GL-NiCl_2电解液中Ni离子的形核第48-49页
        3.4.2 TEBAC-GL-NiCl_2-MgCl_2电解液中Mg-Ni的形核第49-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第四章 TEBAC-GL类离子液体电沉积Mg-Ni合金的研究第53-63页
    4.1 电解预备工作第53页
        4.1.1 电极的处理第53页
        4.1.2 电解液的制备及实验装置第53页
    4.2 实验部分第53-57页
        4.2.1 槽电压对TEBAC-GL镁镍合金沉积层组成的影响第53-54页
        4.2.2 不同镁、镍离子浓度对合金沉积层组成的影响第54-56页
        4.2.3 温度对合金沉积层组成的影响第56-57页
    4.3 Mg-Ni合金镀层的分析第57-61页
        4.3.1 Mg-Ni合金镀层的SEM及EDS分析第57-60页
        4.3.2 Mg-Ni合金镀层的XRD分析第60-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 ChCl-urea-EG类离子液体电沉积Zn-Ni合金的研究第63-75页
    5.1 ChCl-urea-EG类离子液体电沉积Zn-Ni合金的CV曲线第63-65页
        5.1.1 ChCl-urea-EG电解液的CV曲线第63-64页
        5.1.2 ChCl-urea-EG-Ni_2O_3-ZnO体系的CV曲线第64-65页
    5.2 实验部分第65-66页
        5.2.1 基体的预制备第65页
        5.2.2 恒电位电沉积Zn-Ni合金第65-66页
    5.3 Zn与Zn-Ni合金镀层的分析第66-70页
        5.3.1 Zn与Zn-Ni合金镀层的形貌分析第66-67页
        5.3.2 Zn-Ni合金镀层的EDS分析第67-69页
        5.3.3 Zn与Zn-Ni合金镀层的XRD分析第69-70页
    5.4 Zn与Zn-Ni合金镀层的腐蚀性能测试第70-73页
        5.4.1 阴极极化测试第70-71页
        5.4.2 交流阻抗测试第71-73页
    5.5 本章小结第73-75页
第六章 结论与展望第75-79页
    6.1 结论第75-76页
        6.1.1 镁镍合金电沉积研究结论第75-76页
        6.1.2 锌镍合金电沉积研究结论第76页
    6.2 展望第76-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-89页
附录第89页

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