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用低共熔溶剂型离子液体从氧化锌制取金属锌的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-29页
   ·离子液体简介第11-15页
     ·离子液体的定义第11页
     ·离子液体的分类第11-13页
     ·离子液体的物理化学性质第13-15页
   ·离子液体的溶解性第15-20页
     ·金属材料在离子液体中溶解性研究第16-18页
     ·金属卤化物在离子液体中的溶解性研究第18页
     ·金属氧化物在离子液体中的溶解性研究第18-19页
     ·金属络合物在离子液体中的溶解性研究第19-20页
   ·离子液体的应用第20-26页
     ·离子液体的电化学应用第20页
     ·离子液体中的金属电沉积研究第20-24页
     ·离子液体在稀土及相关金属分离中的应用第24-25页
     ·离子液体在矿物处理中的应用第25-26页
   ·离子液体电沉积锌的研究第26-27页
   ·本课题研究的主要内容及创新点第27-29页
     ·研究内容第27-28页
     ·论文的创新点第28-29页
第二章 低共熔溶剂型离子液体的合成及物性测定第29-41页
   ·实验部分第29-30页
     ·实验所用化学试剂第29页
     ·实验所用仪器第29-30页
   ·离子液体的合成第30页
   ·离子液体的物性测定第30-40页
     ·Urea/C_5H_(12)NO_2Cl离子液体熔点的测定第30-32页
     ·Urea/C_5H_(12)NO_2Cl离子液体密度的测定第32-34页
     ·Urea/C_5H_(12)NO_2Cl低共熔溶剂电导率的测定第34-36页
     ·Urea/C_5H_(12)NO_2Cl低共熔溶剂黏度的测定第36-40页
   ·本章小结第40-41页
第三章 [BMIM]HSO_4离子液体的合成及结构表征第41-48页
   ·实验部分第41-42页
     ·实验所需药品第41页
     ·药品的纯化第41-42页
     ·实验仪器第42页
   ·离子液体的合成第42-44页
     ·中间体氯化-1-甲基-3-丁基咪唑(BMIC)的合成第42-43页
     ·[BMIM]HSO_4离子液体的合成第43-44页
   ·[BMIM]Cl与[BMIM]HSO_4离子液体的结构表征第44-46页
     ·[BMIM]Cl的红外光谱分析第44-45页
     ·[BMIM]HSO_4离子液体的红外光谱第45页
     ·[BMIM]HSO_4的核磁共振氢谱分析第45-46页
   ·本章小结第46-48页
第四章 氧化锌在离子液体中的溶解性研究第48-53页
   ·ZnO在Urea/C_5H_(12)NO_2Cl低共熔溶剂型离子液体中的溶解性研究第48-51页
     ·实验部分第48-49页
     ·结果与讨论第49-51页
   ·ZnO在[BMIM]HSO_4中的溶解性研究第51-52页
     ·实验部分第51页
     ·结果与讨论第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 ZnO-Urea/C_5H_(12)NO_2Cl体系的电化学分析第53-61页
   ·电化学分析测试第53-54页
     ·循环伏安法第53页
     ·计时电流法第53-54页
     ·线性扫描伏安法第54页
   ·溶液的电化学曲线分析第54-60页
     ·循环伏安曲线分析第54-55页
     ·计时电流曲线第55-57页
     ·阴极极化曲线第57-60页
   ·本章小结第60-61页
第六章 ZnO-Urea/C_5H_(12)NO_2Cl体系中锌的电沉积第61-72页
   ·实验部分第61-63页
     ·电解液的制备第61页
     ·电极的处理第61页
     ·电解实验装置第61-62页
     ·电解条件第62-63页
   ·结果及分析第63-71页
     ·阴极电流密度对阴极电流效率的影响第63-65页
     ·锌离子浓度对阴极电流效率的影响第65-67页
     ·电沉积时间对阴极电流效率的影响第67-69页
     ·温度对阴极电流效率的影响第69-70页
     ·沉积锌的纯度第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第七章 结论与展望第72-74页
   ·结论第72页
   ·展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-85页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第85页

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