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熔盐体系中Dy(Ⅲ)和Ho(Ⅲ)的电化学行为及镝镍、钬镍和镁锂镝钬合金的制备

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 熔盐及熔盐电解概述第12-13页
        1.1.1 熔盐第12页
        1.1.2 熔盐电解第12-13页
    1.2 熔盐体系中制备稀土合金的研究现状第13-15页
        1.2.1 阴极合金化法制备稀土合金的研究现状第13-14页
        1.2.2 共还原法制备稀土合金的研究现状第14-15页
    1.3 镝的基本性质及其电化学行为的研究第15-17页
        1.3.1 镝的基本性质第15页
        1.3.2 镝在熔盐中电化学行为的研究第15-17页
    1.4 钬的基本性质及其电化学行为的研究第17-18页
        1.4.1 钬的基本性质第17页
        1.4.2 钬在熔盐中电化学行为的研究第17-18页
    1.5 本论文的研究意义和内容第18-20页
        1.5.1 研究意义第18-19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
第2章 实验部分第20-27页
    2.1 实验仪器及药品第20-21页
    2.2 实验体系第21-24页
        2.2.1 电解质的制备第21-22页
        2.2.2 电解池第22页
        2.2.3 三电极体系第22-23页
        2.2.4 实验流程第23-24页
    2.3 电化学测试方法第24-25页
        2.3.1 循环伏安法第24页
        2.3.2 方波伏安法第24-25页
        2.3.3 计时电流法第25页
        2.3.4 计时电位法第25页
        2.3.5 开路计时电位法第25页
    2.4 样品的表征方法第25-26页
        2.4.1 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)第25页
        2.4.2 X射线衍射(XRD)第25-26页
        2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 Dy在LiCl-KCl熔盐体系中的电化学机理研究及Dy-Ni合金的制备第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 LiCl-KCl熔盐体系中Dy(Ⅲ)离子在钨电极上的电化学行为第27-33页
        3.2.1 Dy(Ⅲ)离子在W电极上的循环伏安曲线第27-28页
        3.2.2 Dy(Ⅲ)离子在W电极上的方波伏安曲线第28页
        3.2.3 Dy(Ⅲ)/Dy(0)电化学反应可逆性的判断第28-30页
        3.2.4 Dy(Ⅲ)离子扩散系数的计算第30-31页
        3.2.5 Dy(Ⅲ)离子在W电极上的计时电位曲线第31-32页
        3.2.6 Dy(Ⅲ)离子在W电极上的计时电流曲线第32页
        3.2.7 Dy(Ⅲ)离子在W电极上的开路计时电位曲线第32-33页
    3.3 LiCl-KCl熔盐体系中Dy(Ⅲ)离子在镍电极上的电化学行为第33-38页
        3.3.1 Dy(Ⅲ)离子在Ni电极上的循环伏安第33页
        3.3.2 Dy(Ⅲ)离子在Ni电极上的方波伏安第33-34页
        3.3.3 Dy(Ⅲ)离子在Ni电极上的开路计时电位第34-35页
        3.3.4 Dy-Ni合金及表征第35-38页
    3.4 Dy-Ni合金的热力学计算第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 Ho在LiCl-KCl熔盐体系中的电化学机理研究及Ho-Ni合金的制备第41-54页
    4.1 引言第41页
    4.2 LiCl-KCl熔盐体系中Ho(Ⅲ)离子在钨电极上的电化学行为第41-46页
        4.2.1 Ho(Ⅲ)离子在W电极上的循环伏安曲线第41-42页
        4.2.2 Ho(Ⅲ)离子在W电极上的方波伏安曲线第42页
        4.2.3 Ho(Ⅲ)/Ho(0)电化学反应可逆性的判断第42-44页
        4.2.4 Ho(Ⅲ)离子扩散系数的计算第44页
        4.2.5 Ho(Ⅲ)离子在W电极上的计时电位曲线第44-45页
        4.2.6 Ho(Ⅲ)离子在W电极上的计时电流曲线第45-46页
        4.2.7 Ho(Ⅲ)离子在W电极上的开路计时电位曲线第46页
    4.3 LiCl-KCl熔盐体系中Ho(Ⅲ)离子在镍电极上的电化学行为第46-51页
        4.3.1 Ho(Ⅲ)离子在Ni电极上的循环伏安曲线第46-47页
        4.3.2 Ho(Ⅲ)离子在Ni电极上的方波伏安曲线第47页
        4.3.3 Ho(Ⅲ)离子在Ni电极上的开路计时电位曲线第47-48页
        4.3.4 Ho-Ni合金及表征第48-51页
    4.4 Ho-Ni合金的热力学计算第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 共还原制备镁锂镝钬合金及其机理研究第54-69页
    5.1 引言第54页
    5.2 LiCl-KCl-MgCl_2-DyCl_3熔盐体系中Dy(Ⅲ)离子的电化学行为第54-55页
        5.2.1 循环伏安曲线第54-55页
        5.2.2 计时电位曲线第55页
    5.3 LiCl-KCl-MgCl_2-HoCl_3熔盐体系中Ho(Ⅲ)离子的电化学行为第55-58页
        5.3.1 循环伏安曲线第55-56页
        5.3.2 方波伏安曲线第56-57页
        5.3.3 计时电位曲线第57页
        5.3.4 开路计时电位曲线第57-58页
    5.4 LiCl-KCl熔盐体系中制备Mg-Li-Dy-Ho合金的电化学机理研究第58-61页
        5.4.1 LiCl-KCl-MgCl_2-DyCl_3-HoCl_3熔盐体系中的循环伏安曲线第58-59页
        5.4.2 LiCl-KCl-MgCl_2-DyCl_3-HoCl_3熔盐体系中的方波伏安曲线第59页
        5.4.3 LiCl-KCl-MgCl_2-DyCl_3-HoCl_3熔盐体系中的计时电位曲线第59-60页
        5.4.4 LiCl-KCl-MgCl_2-DyCl_3-HoCl_3熔盐体系中的开路计时电位曲线第60-61页
    5.5 共还原制备Mg-Li-Dy-Ho合金的工艺研究第61-65页
        5.5.1 电流效率的影响因素第61-63页
            5.5.1.1 电解温度对电流效率的影响第61-62页
            5.5.1.2 阴极电流密度对电流效率的影响第62-63页
            5.5.1.3 电解时间对电流效率的影响第63页
        5.5.2 合金成分的影响因素第63-65页
            5.5.2.1 电解温度对合金成分的影响第63-64页
            5.5.2.2 阴极电流密度对合金成分的影响第64-65页
            5.5.2.3 MgCl_2加入量对合金组分的影响第65页
    5.6 Mg-Li-Dy-Ho合金的表征第65-68页
        5.6.1 Mg-Li-Dy-Ho合金的ICP成分分析结果第65-66页
        5.6.2 Mg-Li-Dy-Ho合金的X射线衍射图谱分析第66-67页
        5.6.3 Mg-Li-Dy-Ho合金的SEM/EDS分析第67-68页
    5.7 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第77-78页
致谢第78页

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