摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 锌湿法冶金简介 | 第11-12页 |
1.2 锌电积用阳极的研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 铅基合金阳极 | 第12-13页 |
1.2.2 铅基涂层阳极材料 | 第13-14页 |
1.2.3 钛基涂层阳极 | 第14-16页 |
1.2.4 其它锌电积用阳极材料 | 第16-17页 |
1.3 锌电积用惰性阳极的制备方法 | 第17-19页 |
1.3.1 铅合金阳极的制备 | 第17-18页 |
1.3.2 涂层阳极的制备 | 第18-19页 |
1.3.3 钛基涂层阳极的制备 | 第19页 |
1.4 本课题的研究意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.4.1 研究意义 | 第19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 理论研究 | 第21-30页 |
2.1 锌电积基本原理及影响因素 | 第21-24页 |
2.1.1 锌电积基本原理 | 第21页 |
2.1.2 锌电积工业主要的指标与影响因素 | 第21-24页 |
2.2 钛基二氧化铅的沉积机理研究 | 第24-27页 |
2.2.1 复合电沉积机理研究 | 第24-26页 |
2.2.2 复合共沉积模型 | 第26-27页 |
2.3 电化学理论分析 | 第27-30页 |
2.3.1 阳极极化曲线 | 第27-29页 |
2.3.2 循环伏安曲线 | 第29-30页 |
第三章 实验研究 | 第30-37页 |
3.1 实验所需药品及仪器 | 第30-31页 |
3.1.1 钛基二氧化铅系列阳极的制备 | 第30页 |
3.1.2 钛基二氧化铅阳极的电化学实验 | 第30页 |
3.1.3 模拟锌电积实验 | 第30-31页 |
3.1.4 钛基二氧化铅阳极的失效机制研究 | 第31页 |
3.2 实验步骤及方法 | 第31-35页 |
3.2.1 钛基二氧化铅系列阳极的制备 | 第31-33页 |
3.2.3 钛基二氧化铅阳极的电化学实验 | 第33-34页 |
3.2.4 模拟锌电积实验 | 第34-35页 |
3.2.5 钛基二氧化铅阳极的失效机制研究 | 第35页 |
3.3 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 钛基二氧化铅电极的表面形貌及电化学性能分析 | 第37-52页 |
4.1 表面形貌分析 | 第37-42页 |
4.1.1 SEM | 第37-39页 |
4.1.2 XRD | 第39-42页 |
4.2 阳极极化曲线 | 第42-47页 |
4.2.1 不同CeO_2含量制备的Ti/PbO_2电极的阳极极化曲线 | 第42-43页 |
4.2.2 不同Ce含量掺杂钛基二氧化铅-TiO_2阳极的Ti/PbO_2电极的极化曲线 | 第43-45页 |
4.2.3 不同石墨粉含量的Ti/PbO_2电极的阳极极化曲线 | 第45-46页 |
4.2.4 不同CeO_2-石墨粉含量的Ti/PbO_2电极的阳极极化曲线 | 第46-47页 |
4.3 循环伏安曲线 | 第47-50页 |
4.3.1 不同CeO_2含量的Ti/PbO_2电极的循环伏安曲线 | 第47-48页 |
4.3.2 不同Ce含量掺杂钛基二氧化铅-TiO_2阳极的循环伏安曲线 | 第48-49页 |
4.3.3 不同石墨粉含量的Ti/PbO_2电极的循环伏安曲线 | 第49-50页 |
4.3.4 不同CeO_2-石墨粉含量的Ti/PbO_2电极的循环伏安曲线 | 第50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 模拟锌电积实验结果及失效机制的分析 | 第52-61页 |
5.1 模拟锌电积实验结果 | 第52-55页 |
5.1.1 槽电压 | 第52页 |
5.1.2 电流效率 | 第52-53页 |
5.1.3 表面变化 | 第53-54页 |
5.1.4 腐蚀速率 | 第54页 |
5.1.5 阳极寿命 | 第54-55页 |
5.2 失效性能的结果分析 | 第55-60页 |
5.2.1 钛基二氧化铅阳极 | 第55-56页 |
5.2.2 Ti/PbO_2-TiO_2-CeO_2阳极 | 第56-57页 |
5.2.3 Ce掺杂钛基二氧化铅-TiO2阳极 | 第57-58页 |
5.2.4 Ti/PbO_2-TiO_2-石墨粉阳极 | 第58-59页 |
5.2.5 Ti/PbO_2-TiO_2-石墨粉-CeO_2阳极 | 第59-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
附录 | 第68页 |