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 |