摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 熔盐和熔盐电解 | 第12-14页 |
1.2.1 熔盐简介 | 第12-13页 |
1.2.2 熔盐电解法 | 第13-14页 |
1.3 镁锂合金和镁锂基合金 | 第14-16页 |
1.3.1 镁锂合金 | 第14-15页 |
1.3.2 镁锂基合金 | 第15-16页 |
1.4 共电沉积制备合金 | 第16-18页 |
1.4.1 共电沉积制备合金的基本条件 | 第16-17页 |
1.4.2 合金共电沉积的类型 | 第17页 |
1.4.3 共电沉积制备 Mg–Li–M 合金 | 第17-18页 |
1.5 金属铅在镁合金中的应用及其电沉积研究 | 第18-19页 |
1.6 锰的性质及其对镁合金组织性能的影响研究 | 第19-21页 |
1.7 熔盐电解金属镱 | 第21页 |
1.8 本文的研究意义及主要研究内容 | 第21-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-31页 |
2.1 实验所需药品及仪器 | 第24-25页 |
2.2 实验装置 | 第25-27页 |
2.2.1 电解质 | 第25-26页 |
2.2.2 电解池 | 第26-27页 |
2.2.3 三电极体系 | 第27页 |
2.3 电化学测试方法 | 第27-29页 |
2.3.1 循环伏安法 | 第27页 |
2.3.2 方波伏安法 | 第27-28页 |
2.3.3 计时电位法 | 第28页 |
2.3.4 计时电流法 | 第28页 |
2.3.5 开路电位法 | 第28-29页 |
2.4 合金样品表征 | 第29页 |
2.4.1 X 射线衍射(XRD) | 第29页 |
2.4.2 金相显微镜(OM) | 第29页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.4.4 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 共电沉积镁锂铅合金及其机理研究 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 Pb(Ⅱ)在 LiCl–KCl 熔盐体系中的电化学行为研究 | 第31-37页 |
3.2.1 Pb(Ⅱ)阴极还原过程及电子转移数的计算 | 第31-34页 |
3.2.2 Pb(Ⅱ)扩散系数及扩散活化能的计算 | 第34-37页 |
3.3 LiCl–KCl–MgCl_2–PbCl_2体系共电沉积镁锂铅合金 | 第37-44页 |
3.3.1 共电沉积 Mg–Li–Pb 合金机理研究 | 第38-41页 |
3.3.2 Mg–Li–Pb 合金制备及成分分析 | 第41-42页 |
3.3.3 Mg–Li–Pb 合金相组成分析 | 第42页 |
3.3.4 Mg–Li–Pb 合金显微结构分析 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 共电沉积镁锂锰合金及其机理研究 | 第45-70页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 LiCl–KCl–MgCl_2–MnCl_2体系镁锂锰合金共电沉积机理研究 | 第45-56页 |
4.2.1 Mo 电极上 Mg–Li–Mn 合金共电沉积机理研究 | 第45-48页 |
4.2.2 Mn(Ⅱ)/Mn 在熔盐中的电子转移数 | 第48-50页 |
4.2.3 Mn(Ⅱ)离子的扩散系数及扩散活化能计算 | 第50-54页 |
4.2.4 恒电流电解制备 Mg–Li–Mn 合金及其表征 | 第54-56页 |
4.3 纳米 MnO_2在氯化物熔盐中的电化学行为研究及镁锂锰合金制备 | 第56-68页 |
4.3.1 纳米 MnO_2的制备与表征 | 第56-57页 |
4.3.2 纳米 MnO_2在 LiCl–KCl–MgCl_2熔盐体系中的循环伏安研究 | 第57-62页 |
4.3.3 纳米 MnO_2 在 LiCl–KCl–MgCl_2 熔盐体系中的方波伏安研究 | 第62页 |
4.3.4 纳米 MnO_2 在 LiCl–KCl–MgCl_2 熔盐体系中的计时电位研究 | 第62-65页 |
4.3.5 纳米 MnO_2 在 LiCl–KCl–MgCl_2 熔盐体系中的计时电流研究 | 第65-66页 |
4.3.6 共电沉积制备 Mg–Li–Mn 合金及其表征 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 LiCl–KCl–MgCl_2–Yb_2O_3熔盐体系中共电沉积制备 Mg–Li–Yb 合金 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 MgCl_2对 Yb_2O_3的氯化作用研究 | 第70-74页 |
5.2.1 Yb_2O_3氯化过程研究 | 第70-72页 |
5.2.2 LiCl–KCl–MgCl_2–Yb_2O_3熔盐体系电化学行为研究 | 第72-74页 |
5.3 LiCl–KCl–MgCl_2–Yb_2O_3体系镁锂镱合金共电沉积工艺研究 | 第74-76页 |
5.3.1 电解时间对电流效率的影响 | 第74-75页 |
5.3.2 阴极电流密度对电流效率的影响 | 第75-76页 |
5.3.3 电解温度对电流效率及合金组成的影响 | 第76页 |
5.4 恒电流电解制备 Mg–Li–Yb 合金 | 第76-80页 |
5.4.1 X 射线衍射图谱分析(XRD) | 第76-78页 |
5.4.2 ICP 合金成分分析 | 第78页 |
5.4.3 金相显微结构分析(OM) | 第78-79页 |
5.4.4 扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS) | 第79-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
本文创新点 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-100页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |