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苯并咪唑对碱性溶液中锌电极的缓蚀研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-23页
    1.1 引言第8页
    1.2 化学电源的发展史第8-11页
    1.3 化学电源的原理和组成第11-12页
    1.4 碱性锌电池的种类及现状第12-16页
        1.4.1 锌铁氰电池第12页
        1.4.2 银锌电池第12-13页
        1.4.3 锌镍电池第13-14页
        1.4.4 锌汞电池第14页
        1.4.5 锌锰碱性电池第14-15页
        1.4.6 锌空气电池第15-16页
    1.5 碱性溶液锌电极存在的问题第16-18页
        1.5.1 碱性溶液中锌电极的钝化现象第16页
        1.5.2 碱性溶液中锌电极的枝晶现象第16-17页
        1.5.3 锌电极在碱性溶液中的形变现象第17页
        1.5.4 锌电极在碱性溶液中的自腐蚀现象第17-18页
    1.6 锌电极添加剂第18页
    1.7 电解液添加剂第18-22页
    1.8 课题研究的内容和意义第22-23页
        1.8.1 课题研究意义第22页
        1.8.2 课题研究的内容第22-23页
第2章 缓蚀剂的筛选第23-25页
    2.1 缓蚀剂缓蚀机理第23页
    2.2 有机缓蚀剂的筛选第23-25页
第3章 实验内容和测试方法第25-30页
    3.1 化学试剂和测试设备第25-26页
    3.2 制备锌电极第26页
    3.3 失重实验第26-27页
    3.4 电化学实验第27-30页
        3.4.1 循环伏安测试第28页
        3.4.2 动极化曲线测试第28页
        3.4.3 电化学交流阻抗测试第28-30页
第4章 实验结果与分析第30-51页
    4.1 失重实验结果与分析第30-33页
        4.1.1 缓蚀剂浓度对缓蚀效率的影响第30-31页
        4.1.2 实验温度对缓蚀效率的影响第31-33页
    4.2 循环伏安电化学测试第33-38页
        4.2.1 扫描速度对实验的影响第34-35页
        4.2.2 锌在不同浓度苯并咪唑电解液中的CV测试第35-38页
    4.3 电化学交流阻抗测试第38-40页
    4.4 极化曲线电化学测试第40-42页
    4.5 电流时间曲线电化学测试第42-44页
    4.6 缓蚀剂对Zn电极的腐蚀分析第44-46页
    4.7 锌电极的腐蚀表面观察第46-49页
    4.8 实验总结第49-51页
第5章 结论与展望第51-53页
    5.1 结论第51-52页
    5.2 展望第52-53页
参考文献第53-57页
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果第57-58页
致谢第58页

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