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碳纳米管改善钛基金属氧化物阳极性能的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-25页
    1.1 研究背景第9-12页
        1.1.1 海洋生物防污技术简介第9-10页
        1.1.2 碳纳米管的引入第10-12页
    1.2 金属氧化物阳极简介第12-15页
        1.2.1 金属氧化物阳极的历史发展第12页
        1.2.2 金属氧化物阳极的分类及用途第12-13页
        1.2.3 金属氧化物阳极的制备方法第13-15页
    1.3 金属氧化物阳极的电化学保护机理第15-19页
        1.3.1 金属氧化物阳极的导电机理第15-16页
        1.3.2 金属氧化物阳极的析氯机理第16-17页
        1.3.3 金属氧化物阳极的失效机理第17-19页
    1.4 Ti/Ru-Ir-Sn阳极的研究进展第19-23页
        1.4.1 制备工艺的研究第19-20页
        1.4.2 涂层结构的研究第20-21页
        1.4.3 涂层组元配方的研究第21-23页
    1.5 选题意义及研究内容第23-25页
2 试验方法第25-34页
    2.1 试验药品及设备第25-26页
    2.2 试样的制备第26-30页
        2.2.1 基体的预处理第27-29页
        2.2.2 涂液的配制第29-30页
        2.2.3 涂刷阳极第30页
        2.2.4 试样的加工第30页
    2.3 试样理化分析第30-31页
        2.3.1 热分析测试第30-31页
        2.3.2 物相结构测试第31页
        2.3.3 表面形貌观察及能谱分析测试第31页
    2.4 电化学性能测试第31-34页
        2.4.1 循环伏安测试第31-32页
        2.4.2 电化学交流阻抗(EIS)测试第32页
        2.4.3 阳极极化曲线测试第32-33页
        2.4.4 强化电解寿命试验测试第33-34页
3 碳纳米管掺杂量对Ti/Ru-Ir-Sn氧化物阳极性能的影响第34-57页
    3.1 Ti/Ru-Ir-Sn-CNTs阳极涂层微观结构分析第34-42页
        3.1.1 碳纳米管在Ti/Ru-Ir-Sn阳极涂层中的存在形式第34-35页
        3.1.2 微观形貌观察及能谱分析第35-39页
        3.1.3 物相分析第39-42页
    3.2 电化学性能分析第42-56页
        3.2.1 循环伏安曲线第42-44页
        3.2.2 极化曲线第44-50页
        3.2.3 电化学交流阻抗第50-55页
        3.2.4 强化寿命测试第55-56页
    3.3 本章小结第56-57页
4 碳纳米管分散工艺对Ti/Ru-Ir-Sn氧化物阳极涂层的影响第57-74页
    4.1 不同分散工艺阳极涂层微观结构分析第58-61页
        4.1.1 SEM形貌观察及能谱分析第58-59页
        4.1.2 3D形貌观察第59-60页
        4.1.3 物相分析第60-61页
    4.2 电化学性能分析第61-73页
        4.2.1 循环伏安曲线第61-63页
        4.2.2 极化曲线第63-68页
        4.2.3 电化学交流阻抗测试第68-72页
        4.2.4 强化电解寿命测试第72-73页
    4.3 本章小结第73-74页
5 主要结论及展望第74-76页
    5.1 主要结论第74-75页
    5.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
攻读硕士期间已发表论文第81-82页

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