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熔盐体系中铝和镧系、碱土及过渡元素共沉积平衡电位规律研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13页
    1.2 熔盐电解简介第13-17页
        1.2.1 熔盐简介第13-14页
        1.2.2 熔盐电解法简介第14-16页
        1.2.3 熔盐电解法制备合金第16-17页
    1.3 镧系元素第17-19页
        1.3.1 镧系元素简介第17页
        1.3.2 镧系元素的性质第17-18页
        1.3.3 镧系元素的双峰效应第18页
        1.3.4 镧系元素在LiCl-KCl熔盐体系中的电化学行为第18-19页
        1.3.5 铝镧系合金简介第19页
    1.4 过渡元素第19-21页
        1.4.1 过渡元素简介第19页
        1.4.2 过渡元素的性质第19-20页
        1.4.3 铝过渡合金简介第20-21页
    1.5 碱土元素第21-22页
        1.5.1 碱土元素简介第21页
        1.5.2 碱土元素的性质第21页
        1.5.3 铝碱土合金简介第21-22页
    1.6 本文研究的意义及主要内容第22-25页
        1.6.1 本文研究的意义第22页
        1.6.2 本文主要研究内容第22-25页
第2章 实验部分第25-33页
    2.1 主要试剂及主要实验仪器第25-26页
    2.2 实验装置第26-29页
        2.2.1 熔盐体系第26页
        2.2.2 三电极体系第26-29页
        2.2.3 电解池第29页
    2.3 电化学实验测试方法第29-31页
        2.3.1 循环伏安法第29页
        2.3.2 方波伏安法第29-30页
        2.3.3 开路计时电位法第30页
        2.3.4 计时电位法第30-31页
        2.3.5 计时电流法第31页
    2.4 实验准备第31-32页
        2.4.1 制备氯化稀土第31-32页
        2.4.2 电解质的预处理第32页
    2.5 分析方法第32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 镧系元素在铝阴极上平衡电位递变规律第33-51页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 La~(3+)和Nd~(3+)在LiCl-KCl-AlCl_3熔盐体系中的电化学行为研究第34-37页
        3.2.1 循环伏安曲线第34-35页
        3.2.2 方波伏安曲线第35-36页
        3.2.3 开路计时电位曲线第36-37页
    3.3 Gd~(3+)和Tb~(3+)在LiCl-KCl-AlC_l3熔盐体系中的电化学行为研究第37-39页
        3.3.1 循环伏安曲线第37-38页
        3.3.2 方波伏安曲线第38-39页
        3.3.3 开路计时电位曲线第39页
    3.4 Ho~(3+)和Yb~(3+)在LiCl-KCl-AlCl_3熔盐体系中的电化学行为研究第39-42页
        3.4.1 循环伏安曲线第39-40页
        3.4.2 方波伏安曲线第40-41页
        3.4.3 开路计时电位曲线第41-42页
    3.5 LiCl-KCl-AlCl_3-XCl_3(X=Ce、Eu、Tm、Lu)的电化学曲线第42-44页
        3.5.1 循环伏安曲线第42页
        3.5.2 方波伏安曲线第42-43页
        3.5.3 开路计时电位曲线第43-44页
    3.6 Al-Lns金属间富铝合金平衡电位的递变规律第44-47页
        3.6.1 富铝Al-Lns合金平衡电位值的“双峰效应”第44-45页
        3.6.2 “双峰效应”的内在原因第45页
        3.6.3 富铝Al-Lns合金的平衡电位与其镧系元素原子半径关系方程的建立与验证第45-47页
    3.7 恒电流电解制备Al-Lns合金第47-49页
    3.8 本章小结第49-51页
第4章 Al~(3+)与典型过渡元素离子在熔盐体系中的电化学行为第51-77页
    4.1 引言第51页
    4.2 LiCl-KCl-CoCl_2氯化物熔盐体系的电化学行为第51-55页
        4.2.1 Co~(2+)在惰性电极上的循环伏安曲线第51-52页
        4.2.2 Co~(2+)在惰性电极上的方波伏安曲线第52页
        4.2.3 Co~(2+)电化学反应的可逆性第52-54页
        4.2.4 扩散系数的计算第54-55页
    4.3 LiCl-KCl-AlCl_3-CoCl_2熔盐体系电化学行为第55-60页
        4.3.1 循环伏安法第55页
        4.3.2 方波伏安法第55-56页
        4.3.3 开路计时电位法第56页
        4.3.4 计时电位法第56-57页
        4.3.5 计时电流法第57-58页
        4.3.6 恒电位电解制备Al-Co合金第58-60页
    4.4 LiCl-KCl-NiCl_2氯化物熔盐体系的电化学行为第60-63页
        4.4.1 Ni~(2+)在惰性电极上的循环伏安曲线第60页
        4.4.2 Ni~(2+)在惰性电极上的方波伏安曲线第60-61页
        4.4.3 Ni~(2+)电化学反应的可逆性第61-62页
        4.4.4 扩散系数的计算第62-63页
    4.5 LiCl-KCl-AlCl_3-NiCl_2熔盐体系电化学行为第63-67页
        4.5.1 循环伏安法第63-64页
        4.5.2 方波伏安法第64页
        4.5.3 开路计时电位法第64-65页
        4.5.4 计时电位法第65页
        4.5.5 计时电流法第65-66页
        4.5.6 恒电位电解制备Al-Ni合金第66-67页
    4.6 LiCl-KCl-AlCl_3-XCln(X=Ti、Cu、Fe、Zr)的电化学曲线第67-76页
        4.6.1 Al~(3+)与Ti4+共沉积形成铝钛合金第67-70页
        4.6.2 Al~(3+)与Cu~(2+)共沉积形成铝铜合金第70-72页
        4.6.3 Al~(3+)与Fe~(3+)共沉积形成铝铁合金第72-74页
        4.6.4 Al~(3+)与Zr4+共沉积形成铝锆合金第74-76页
    4.7 本章小结第76-77页
第5章 Al~(3+)与典型碱土金属元素离子在熔盐体系中的电化学行为及其规律第77-95页
    5.1 引言第77页
    5.2 LiCl-KCl-MgCl_2氯化物熔盐体系的电化学行为第77-80页
        5.2.1 Mg~(2+)在惰性电极上的循环伏安曲线第77-78页
        5.2.2 Mg~(2+)在惰性电极上的方波伏安曲线第78页
        5.2.3 Mg~(2+)电化学反应的可逆性第78-79页
        5.2.4 扩散系数的计算第79-80页
    5.3 LiCl-KCl-AlCl_3-MgCl_2熔盐体系电化学行为第80-84页
        5.3.1 循环伏安法第80-81页
        5.3.2 方波伏安法第81页
        5.3.3 开路计时电位法第81-82页
        5.3.4 计时电位法第82页
        5.3.5 计时电流法第82-83页
        5.3.6 恒电位电解制备Al-Mg合金第83-84页
    5.4 LiCl-KCl-AlCl_3-CaCl_2熔盐体系电化学行为第84-89页
        5.4.1 循环伏安法第84-85页
        5.4.2 方波伏安法第85页
        5.4.3 开路计时电位法第85-86页
        5.4.4 计时电位法第86-87页
        5.4.5 计时电流法第87-88页
        5.4.6 恒电位电解制备Al-Ca合金第88-89页
    5.5 LiCl-KCl-AlCl_3-XCln(X=Sr、Ba)的电化学曲线第89-92页
        5.5.1 Al~(3+)与Sr~(2+)共沉积形成铝锶合金第89-91页
        5.5.2 Al~(3+)与Ba~(2+)共沉积形成铝锶合金第91-92页
    5.6 铝过渡、碱土合金平衡电位与半径的规律第92-94页
    5.7 本章小结第94-95页
结论第95-97页
参考文献第97-105页
攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果第105-107页
致谢第107页

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