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Y(Ⅲ)在Cu、液态Bi电极上的电化学行为及其合金的制备

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 熔盐电化学和熔盐电解第12-16页
        1.2.1 熔盐电化学第12-14页
        1.2.2 熔盐电解第14-16页
    1.3 稀土金属及合金的制备方法第16-18页
    1.4 钇在熔盐中的研究进展第18-19页
    1.5 本文研究意义和主要研究内容第19-22页
        1.5.1 研究意义第19页
        1.5.2 研究内容第19-22页
第2章 实验部分第22-28页
    2.1 实验药品及仪器第22-23页
    2.2 实验装置第23-25页
        2.2.1 电解池第23-24页
        2.2.2 三电极体系第24-25页
        2.2.3 熔盐体系第25页
    2.3 电化学测试方法第25-26页
        2.3.1 循环伏安法第25-26页
        2.3.2 方波伏安法第26页
        2.3.3 计时电位法第26页
        2.3.4 开路计时电位法第26页
    2.4 产品分析与表征第26页
        2.4.1 X射线衍射仪(XRD)第26页
        2.4.2 扫描电子显微镜及能谱分析仪(SEM-EDS)第26页
    2.5 实验流程图第26-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 Y(Ⅲ)在LiCl-KCl熔盐中的电化学机理研究第28-40页
    3.1 引言第28页
    3.2 循环伏安第28-29页
    3.3 方波伏安第29-31页
    3.4 Y(Ⅲ)离子在LiCl-KCl熔盐体系中扩散系数和活化能的计算第31-38页
        3.4.1 循环伏安法第31-35页
        3.4.2 计时电位法第35-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第4章 Y(Ⅲ)在Cu电极上的电化学行为及合金制备第40-54页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 Cu(Ⅱ)在惰性Mo电极上的电化学行为第41-43页
        4.2.1 循环伏安第41-42页
        4.2.2 方波伏安第42-43页
    4.3 Y(Ⅲ)在LiCl-KCl熔盐体系中Cu电极上的电化学行为第43-49页
        4.3.1 循环伏安第43-44页
        4.3.2 方波伏安第44-45页
        4.3.3 计时电位第45-46页
        4.3.4 开路计时电位第46-49页
    4.4 Cu-Y合金的制备与表征第49-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 Y(Ⅲ)在液态Bi及Bi膜电极上的电化学行为及合金制备第54-70页
    5.1 引言第54页
    5.2 Y(Ⅲ)离子在液态Bi电极上的电化学行为第54-56页
    5.3 Bi(Ⅲ)在惰性W电极上的电化学行为第56-60页
    5.4 Y(Ⅲ)离子在Bi膜电极上的电化学行为第60-65页
        5.4.1 循环伏安第60-61页
        5.4.2 方波伏安第61-62页
        5.4.3 计时电位第62-63页
        5.4.4 开路计时电位第63-65页
    5.5 Bi-Y合金的制备与表征第65-68页
    5.6 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-82页
攻读硕士学位期间发表的论文第82-84页
致谢第84页

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