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熔盐电解共沉积Mg-Li-M(M=Pb,Mn,Yb)合金及其机理研究

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

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