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镧和钆在熔盐中的电化学行为及Bi-La-Li合金的阳极溶解

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 乏燃料干法后处理技术第12-16页
        1.2.1 概述第12-13页
        1.2.2 乏燃料中的裂片元素第13页
        1.2.3 干法后处理研究现状第13-14页
        1.2.4 熔盐电解精炼法第14-16页
    1.3 阴极电沉积法第16-18页
        1.3.1 液态阴极法第16页
        1.3.2 共还原法第16-17页
        1.3.3 研究现状第17-18页
    1.4 阳极溶解第18-20页
        1.4.1 概述第18-19页
        1.4.2 研究现状第19-20页
    1.5 论文的选题意义和研究内容第20-22页
        1.5.1 选题意义第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-22页
第2章 实验部分第22-26页
    2.1 实验试剂和仪器第22-24页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
        2.1.3 实验装置第23-24页
    2.2 实验方法第24-25页
        2.2.1 三电极体系第24页
        2.2.2 熔盐体系第24-25页
    2.3 测试和表征第25页
        2.3.1 电化学测试方法第25页
        2.3.2 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)第25页
        2.3.3 X-射线衍射分析(XRD)第25页
        2.3.4 扫描电子显微镜分析(SEM-EDS)第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 La(Ⅲ)在Bi膜电极和液态Bi电极上的电化学行为第26-53页
    3.1 引言第26页
    3.2 Bi(Ⅲ)和La(Ⅲ)在惰性W电极上的电化学行为第26-38页
        3.2.1 Bi(Ⅲ)在惰性W电极上的电化学行为第26-32页
        3.2.2 La(Ⅲ)在W电极的电化学行为第32-38页
    3.3 La(Ⅲ)在Bi膜电极的电化学行为及Bi-La金属间化合物的热力学性质第38-46页
        3.3.1 La(Ⅲ)在Bi膜电极的电化学行为第38-41页
        3.3.2 Bi-M(La、Li)金属间化合物的热力学性质第41-46页
    3.4 La(Ⅲ)在液态Bi电极上的电化学行为第46-50页
        3.4.1 循环伏安法第46-47页
        3.4.2 La(Ⅲ)/La(0)反应可逆性的判断第47-50页
    3.5 合金的制备及表征第50-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 Bi-La-Li合金的阳极溶解第53-61页
    4.1 引言第53页
    4.2 合金阳极溶解的研究第53-60页
        4.2.1 循环伏安法第53-55页
        4.2.2 溶出伏安法第55-58页
        4.2.3 方波伏安法第58-59页
        4.2.4 阳极计时电位法第59-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第5章 Gd(Ⅲ)的电化学行为及Gd-Bi合金的热力学性质研究第61-78页
    5.1 引言第61页
    5.2 Gd(Ⅲ)在W电极上的电化学行为第61-67页
        5.2.1 循环伏安法第61-63页
        5.2.2 方波伏安法第63-65页
        5.2.3 开路计时电位法第65-67页
    5.3 Gd(Ⅲ)在Bi膜电极上的电化学行为第67-72页
        5.3.1 循环伏安法第67-68页
        5.3.2 方波伏安法第68-69页
        5.3.3 开路计时电位法第69-72页
    5.4 Gd(Ⅲ)在液态Bi电极上的电化学行为第72-76页
        5.4.1 循环伏安法第72-75页
        5.4.2 阳极计时电位法第75-76页
    5.5 本章小结第76-78页
结论第78-79页
参考文献第79-89页
攻读硕士学位期间的科研成果第89-90页
致谢第90页

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