摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 电解锰行业发展历程与现状 | 第10-11页 |
1.1.1 电解锰行业发展历程 | 第10-11页 |
1.1.2 电解锰行业发展现状 | 第11页 |
1.2 电解锰电解机理与影响因素 | 第11-16页 |
1.2.1 电解锰电解机理 | 第11-12页 |
1.2.2 影响电解锰电解的因素 | 第12-16页 |
1.3 电解锰添加剂研究现状 | 第16-26页 |
1.3.1 SeO_2在锰电解中的作用 | 第16-19页 |
1.3.2 硒使用造成的污染 | 第19-23页 |
1.3.3 添加剂的开发与应用 | 第23-26页 |
1.4 研究意义、内容与创新点 | 第26-28页 |
1.4.1 研究意义 | 第26页 |
1.4.2 研究内容与技术路线图 | 第26-27页 |
1.4.3 研究创新点 | 第27-28页 |
第2章 实验原理及方法 | 第28-34页 |
2.1 实验药品 | 第28-29页 |
2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.3 表征设备及原理 | 第30页 |
2.3.1 物理表征 | 第30页 |
2.3.2 化学表征 | 第30页 |
2.4 电化学方法表征及原理 | 第30-31页 |
2.4.1 电极制备 | 第30-31页 |
2.4.2 电化学性能测定 | 第31页 |
2.5 电化学参数计算 | 第31-34页 |
2.5.1 极化曲线测定电化学参数 | 第31-32页 |
2.5.2 电化学阻抗计算 | 第32-34页 |
第3章 SeO_2对锰电解反应与析氢反应的影响 | 第34-54页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 电解液制备 | 第34页 |
3.2.2 电化学分析 | 第34-35页 |
3.2.3 恒电流电解 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-52页 |
3.3.1 SeO_2对锰电解反应的影响 | 第35-41页 |
3.3.2 SeO_2对析氢反应的影响 | 第41-50页 |
3.3.3 SeO_2对析氢反应抑制的机理 | 第50-52页 |
3.4 小结 | 第52-54页 |
第4章 SeO_2对锰电解沉积成核生长的影响 | 第54-76页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验部分 | 第54-55页 |
4.2.1 电解液制备 | 第54页 |
4.2.2 电化学分析 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-73页 |
4.3.1 锰电解沉积初期成核生长研究 | 第55-65页 |
4.3.2 SeO_2对锰电解沉积初期成核生长的影响 | 第65-73页 |
4.4 小结 | 第73-76页 |
第5章 SeO_2对杂质离子作用的影响 | 第76-124页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 实验部分 | 第76-77页 |
5.2.1 电解液制备 | 第76页 |
5.2.2 电化学分析 | 第76-77页 |
5.2.3 恒电流电解 | 第77页 |
5.3 结果与讨论 | 第77-121页 |
5.3.1 杂质离子对锰电解反应的影响 | 第77-84页 |
5.3.2 杂质离子对析氢反应的影响 | 第84-106页 |
5.3.3 SeO_2对杂质离子的影响 | 第106-115页 |
5.3.4 SeO_2对杂质离子的作用机理 | 第115-121页 |
5.4 小结 | 第121-124页 |
第6章 结论与展望 | 第124-126页 |
6.1 结论 | 第124-125页 |
6.2 展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-140页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第140-142页 |
致谢 | 第142-143页 |