摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 铜锂合金概述 | 第9-12页 |
1.1.1 铜及铜合金的性能与应用 | 第9页 |
1.1.2 锂及锂合金的性能与应用 | 第9-10页 |
1.1.3 锂对铜基合金综合性能的影响 | 第10-11页 |
1.1.4 铜锂合金的研究现状 | 第11-12页 |
1.2 铜锂合金的制备方法 | 第12-13页 |
1.2.1 真空熔铸法 | 第12页 |
1.2.2 离子液体中电沉积法 | 第12页 |
1.2.3 熔盐电解法 | 第12-13页 |
1.3 本文的研究意义及主要研究内容 | 第13-15页 |
1.3.1 研究意义 | 第13-14页 |
1.3.2 主要研究内容与方法 | 第14-15页 |
第二章 实验 | 第15-29页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第15-16页 |
2.2 电解质体系及电解温度的选择 | 第16-18页 |
2.3 电解质的物理化学性质 | 第18-23页 |
2.3.1 熔体物性测试装置 | 第18-20页 |
2.3.2 熔体物性实验测试原理 | 第20-23页 |
2.4 电化学行为测试 | 第23-24页 |
2.4.1 三电极体系 | 第23页 |
2.4.2 测试装置 | 第23-24页 |
2.5 中间合金的制备 | 第24-26页 |
2.5.1 熔盐电解槽装置 | 第24-25页 |
2.5.2 实验前预处理 | 第25-26页 |
2.5.3 研究过程 | 第26页 |
2.6 研究技术路线 | 第26-27页 |
2.7 合金产品测试分析 | 第27-29页 |
2.7.1 X射线衍射(XRD) | 第27-28页 |
2.7.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第28-29页 |
第三章 LiCl-LiF-BaF_2熔盐体系的物理性质 | 第29-37页 |
3.1 温度对电解质物理性质的影响 | 第29-32页 |
3.2 原料成分对电解质物理化学性能的影响 | 第32-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 LiCl-LiF-BaF_2熔盐体系的电化学机理研究 | 第37-53页 |
4.1 支持电解质体系的稳定性分析 | 第37-38页 |
4.2 Li~+在W电极电化学还原机理研究 | 第38-49页 |
4.2.1 循环伏安法 | 第38-42页 |
4.2.2 计时电流法 | 第42-46页 |
4.2.3 计时电位法 | 第46-49页 |
4.3 Li~+在Cu电极电化学还原机理研究 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 熔盐电解制备Cu-Li中间合金 | 第53-61页 |
5.1 温度和电流密度对槽电压的影响 | 第53-55页 |
5.1.1 不同电解温度下电解时间与槽电压的关系 | 第53-54页 |
5.1.2 不同阴极电流密度下电解时间与槽电压的关系 | 第54-55页 |
5.2 温度和电流密度对电流效率的影响 | 第55-56页 |
5.2.1 电解温度对电流效率的影响 | 第55-56页 |
5.2.2 阴极电流密度对电流效率的影响 | 第56页 |
5.3 极化曲线估算反电动势 | 第56-59页 |
5.4 中间合金的表征 | 第59-60页 |
5.4.1 中间合金XRD图谱分析 | 第59页 |
5.4.2 中间合金SEM图分析 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
创新点 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第70-71页 |