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重稀土(Lu、Yb)的电化学行为研究及稀土合金的制备

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·引言第11页
   ·熔盐和熔盐电解第11-13页
     ·熔盐简介第11-12页
     ·熔盐电解第12-13页
   ·镁锂合金第13-14页
   ·铝锂合金第14-15页
   ·重稀土在合金中的作用及研究现状第15-16页
   ·镥和镱的用途及制备第16-18页
     ·镥的用途及制备第16-17页
     ·镱的用途及制备第17-18页
   ·不同熔盐体系和不同电极上电化学行为的研究第18-19页
   ·本文研究意义以及研究内容第19-21页
     ·研究意义第19-20页
     ·研究内容第20-21页
第2章 实验部分第21-28页
   ·实验所用试剂以及仪器第21-22页
   ·实验试剂的处理及实验装置第22-25页
     ·熔盐电解质第22-24页
     ·电解池第24-25页
     ·三电极体系第25页
   ·测试方法第25-26页
     ·循环伏安第25页
     ·方波伏安第25-26页
     ·计时电流第26页
     ·计时电位第26页
     ·开路计时电位第26页
   ·样品的表征方法第26-28页
     ·合金样品离子含量分析(ICP)第26页
     ·X 射线衍射(XRD)第26-27页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第27-28页
第3章 Mg-Li-Lu合金的形成机理及其制备第28-47页
   ·Lu(III)在 LiCl–KCl 熔盐体系中的电化学行为第28-39页
     ·Lu(III)在 Mo 电极上的循环伏安第28-29页
     ·Lu(III)/Lu(0)电化学反应可逆性的判断第29-31页
     ·方波伏安法计算电子转移数第31-32页
     ·不同温度下扩散系数的计算第32-35页
     ·扩散活化能第35-36页
     ·计时电位第36-37页
     ·计时电流第37-39页
   ·Mg(II)在钼电极上的电化学行为第39-42页
   ·LiCl–KCl–MgCl2–LuCl3体系在钼电极上的电化学行为第42-45页
     ·循环伏安第42页
     ·计时电位第42-43页
     ·恒电流电解制备 Mg–Li–Lu 合金及表征第43-45页
   ·本章小结第45-47页
第4章 Al–Li–Lu合金的形成机理及其制备第47-56页
   ·Lu(III)在铝电极上电化学行为研究及去极化值的测定第47-52页
     ·Lu(III)在铝电极上的循环伏安第47-48页
     ·Lu(III)在铝电极上的开路计时电位第48-49页
     ·铝电极上的恒电位电解第49-50页
     ·Lu(III)浓度对铝电极上去极化值的影响第50-52页
   ·LiCl–KCl–AlCl3–Lu2O3体系的电化学行为研究第52-54页
     ·循环伏安第52页
     ·计时电位第52-53页
     ·计时电流第53-54页
   ·Al–Li–Lu 合金样品的表征第54页
   ·本章小结第54-56页
第5章 Al–Lu–Yb合金的形成机理及其制备第56-66页
   ·Yb(III)在 NaCl–KCl 熔盐体系中的电化学行为第56-59页
     ·NaCl–KCl–YbCl3熔盐体系的循环伏安第56页
     ·NaCl–KCl–YbCl3熔盐体系的方波伏安第56-57页
     ·Yb(III)/Yb(II)电化学反应可逆性的判断及扩散系数的计算第57-59页
   ·在 NaCl–KCl 熔盐体系中 Lu(III)的电化学行为第59-60页
   ·Al–Lu–Yb 合金在钼电极上的电化学行为研究第60-62页
     ·NaCl–KCl–YbCl3–LuCl3–AlF3熔盐体系的循环伏第60-61页
     ·NaCl–KCl–YbCl3–LuCl3–AlF3熔盐体系的方波伏安第61-62页
   ·熔盐电解法制备铝镥镱合金第62-65页
     ·合金成分与电解时间的关系第62页
     ·合金成分分析第62-63页
     ·X 射线衍射图谱分析(XRD)第63页
     ·合金的 SEM 显微结构及 EDS 分析第63-65页
   ·本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-76页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第76-77页
致谢第77页

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