摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 背景 | 第13-15页 |
1.1.1 微电子技术的发展 | 第13-14页 |
1.1.2 电子化学品简介 | 第14-15页 |
1.2 四烷基氢氧化铵(鏻)研究现状 | 第15-16页 |
1.3 四烷基氢氧化铵(鏻)合成法研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 四烷基氢氧化铵的合成法研究进展 | 第16-18页 |
1.3.2 四烷基氢氧化鏻的合成法研究进展 | 第18-19页 |
1.4 电解合成法影响因素的研究现状 | 第19-21页 |
1.4.1 电解槽 | 第19-20页 |
1.4.2 电极材料 | 第20页 |
1.4.3 离子交换膜 | 第20-21页 |
1.5 产品纯度分析方法的研究进展 | 第21-23页 |
1.5.1 滴定分析法 | 第21页 |
1.5.2 电化学分析法 | 第21-22页 |
1.5.3 光度法 | 第22页 |
1.5.4 气相色谱法 | 第22页 |
1.5.5 电感藕合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES) | 第22页 |
1.5.6 X射线荧光光谱法(XRF) | 第22页 |
1.5.7 离子色谱法 | 第22-23页 |
1.6 论文研究目的及意义 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-35页 |
2.1 仪器与试剂 | 第25-26页 |
2.1.1 实验仪器 | 第25页 |
2.1.2 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2 电极的制备及测试 | 第26-27页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26页 |
2.2.2 电极的测试 | 第26-27页 |
2.3 隔膜的筛选 | 第27-29页 |
2.3.1 阳离子膜 | 第27-28页 |
2.3.2 阴离子膜 | 第28页 |
2.3.3 微孔膜 | 第28-29页 |
2.4 实验内容及方法 | 第29-31页 |
2.4.1 实验原理 | 第29页 |
2.4.2 实验内容及步骤 | 第29-31页 |
2.5 产品的检测方法 | 第31-32页 |
2.6 痕量离子的检测 | 第32-35页 |
2.6.1 样品的的处理及检测 | 第32页 |
2.6.2 标准曲线的绘制与检出限 | 第32-33页 |
2.6.3 精密度的检测 | 第33页 |
2.6.4 回收率的计算 | 第33-35页 |
第三章 四甲基氢氧化鏻的合成 | 第35-47页 |
3.1 电极的筛选及电化学测试 | 第35-38页 |
3.1.1 不同阳极材料的筛选 | 第35页 |
3.1.2 温度对碳毡电极的影响 | 第35-36页 |
3.1.3 电极反应动力学测试 | 第36-38页 |
3.2 隔膜的筛选 | 第38-39页 |
3.3 合成工艺的探究 | 第39-42页 |
3.3.1 通电量的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 原料浓度的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 电流密度的影响 | 第41-42页 |
3.4 产品的提纯 | 第42-43页 |
3.5 产品表征 | 第43-45页 |
3.5.1 红外光谱法 | 第43-44页 |
3.5.2 核磁共振法 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 系列四烷基氢氧化鏻的合成 | 第47-57页 |
4.1 烷基链长度对季鏻碱电合成的影响 | 第47-50页 |
4.1.1 电极材料的影响 | 第47-48页 |
4.1.2 热处理对碳毡电催化性能的影响 | 第48-49页 |
4.1.3 碳链长度的影响规律 | 第49-50页 |
4.2 隔膜对电解性能的影响 | 第50-54页 |
4.2.1 JCM-II阳膜为隔膜时烷基链长度对电解性能的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 JCM-II阴膜为隔膜时烷基链长度对电解性能的影响 | 第52-54页 |
4.3 四烷基氢氧化鏻的合成 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 电解条件对四甲基氢氧化鏻中溴离子含量的影响 | 第57-63页 |
5.1 不同隔膜类型的影响 | 第57-58页 |
5.2 电解时间的影响 | 第58-60页 |
5.3 电流密度的影响 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
附录 | 第71-73页 |
作者简历 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |