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铝基二氧化铅复合惰性阳极材料电化学制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 锌电积及其能耗分析第11-13页
        1.1.1 锌电积过程第11-12页
        1.1.2 提高锌电积电流效率第12页
        1.1.3 降低锌电积槽电压第12-13页
    1.2 锌电积用阳极材料的研究现状第13-18页
        1.2.1 铅及铅基阳极第14页
        1.2.2 二氧化铅阳极第14-18页
    1.3 二氧化铅阳极改性的研究现状第18-19页
        1.3.1 二氧化铅掺杂碳化钨第18页
        1.3.2 二氧化铅掺杂四氧化三钴第18-19页
    1.4 论文研究内容第19-21页
第二章 实验方法第21-33页
    2.1 Al/Pb基体材料的制备第21-23页
        2.1.1 打磨喷砂第21页
        2.1.2 化学除油第21-22页
        2.1.3 两次浸锌第22页
        2.1.4 阴极双脉冲电沉积铅过渡层第22-23页
    2.2 α-PbO_2-WC(Co_3O_4)沉积层的制备第23-24页
    2.3 β-PbO_2-WC(Co_3O_4)沉积层的制备第24页
    2.4 阳极材料在锌电积模拟体系中的电化学测试第24-28页
        2.4.1 析氧电催化活性测试第25-26页
        2.4.2 耐蚀性测试第26-28页
        2.4.3 析氧传荷电阻测试第28页
    2.5 复合惰性阳极材料物理性能测试第28-29页
    2.6 微粒在PbO_2镀液中的稳定性测试第29-33页
第三章 铝基二氧化铅复合惰性阳极材料电化学制备初探第33-45页
    3.1 Al/Pb表面电沉积α-PbO_2工艺的电化学优化第33-40页
        3.1.1 NaOH浓度对α-PbO_2电沉积的影响第33-35页
        3.1.2 黄色PbO加入量对α-PbO_2电沉积的影响第35-36页
        3.1.3 镀液温度对α-PbO_2电沉积的影响第36-37页
        3.1.4 电流密度对α-PbO_2电沉积的影响第37-39页
        3.1.5 Al/Pb/α-PbO_2表面电沉积β-PbO_2的电化学研究第39-40页
    3.2 Al/Pb/α(β)-PbO_2复合惰性阳极材料与Pb-1%Ag合金的电化学性能比较第40-43页
        3.2.1 析氧电催化活性的比较第41-42页
        3.2.2 耐蚀性能的比较第42-43页
    3.3 Al/Pb表面铅过渡层、α(β)-PbO_2沉积层的XRD和SEM图谱第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 铝基α-PbO_2复合惰性阳极材料掺杂微粒的改性处理第45-65页
    4.1 铝基α-PbO_2沉积层掺杂WC与CO_3O_4微粒的工艺优化第45-53页
        4.1.1 表面活性剂对α-PbO_2镀液中微粒分散性的影响第45-47页
        4.1.2 超声时间对α-PbO_2镀液中微粒分散性的影响第47-48页
        4.1.3 WC与CO_3O_4微粒对α-PbO_2电沉积的影响第48-50页
        4.1.4 搅拌速率对Al/Pb表面α-PbO_2-WC(Co_3O_4)复合电沉积的影响第50-52页
        4.1.5 电流密度对Al/Pb表面α-PbO_2-WC(Co_3O_4)复合电沉积的影响第52-53页
    4.2 α-PbO_2复合电沉积模型探讨第53-54页
    4.3 铝基α-PbO_2-WC(Co_3O_4)复合惰性阳极材料的性能测试第54-60页
        4.3.1 物理性能测试第54-56页
        4.3.2 析氧电催化活性测试第56-58页
        4.3.3 自腐蚀性能测试第58-60页
    4.4 α-PbO_2沉积层与α-PbO_2-WC(Co_3O_4)复合沉积层的表面微观组织特征第60-62页
    4.5 本章小结第62-65页
第五章 Al/Pb/α-PbO_2-WC/β-PbO_2复合惰性阳极材料的电化学制备及改性处理第65-87页
    5.1 β-PbO_2镀液的电化学优化第65-70页
        5.1.1 HNO_3浓度对β-PbO_2电沉积的影响第65-66页
        5.1.2 Pb(NO_3)_2浓度对β-PbO_2电沉积的影响第66-67页
        5.1.3 温度对β-PbO_2电沉积的影响第67-69页
        5.1.4 NaF添加量对β-PbO_2电沉积的影响第69-70页
    5.2 Al/Pb/α-PbO_2-WC/β-PbO_2复合惰性阳极材料的改性处理第70-76页
        5.2.1 表面活性剂对β-PbO_2镀液中微粒分散性的影响第70-71页
        5.2.2 超声时间对β-PbO_2镀液中微粒分散性的影响第71-73页
        5.2.3 WC与Co_3O_4微粒对β-PbO_2电沉积的影响第73-74页
        5.2.4 搅拌速率对β-PbO_2-WC(Co_3O_4)复合电沉积的影响第74-75页
        5.2.5 电流密度对β-PbO_2-WC(Co_3O_4)复合电沉积的影响第75-76页
    5.3 铝基β-PbO_2-WC(Co_3O_4)复合惰性阳极材料的性能测试第76-82页
        5.3.1 物理性能测试第77-78页
        5.3.2 析氧电催化活性测试第78-80页
        5.3.3 自腐蚀性能测试第80-82页
    5.4 β-PbO_2-WC(Co_3O_4)复合沉积层的表面微观组织特征第82-84页
    5.5 铝基PbO_2复合惰性阳极材料与Pb-1%Ag合金析氧电催化活性比较第84-85页
    5.6 本章小结第85-87页
第六章 结论与展望第87-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-101页
附录第101页

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