锡电解精炼新型电解液添加剂开发及应用研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 我国锡资源现状 | 第10-11页 |
1.2 粗锡的精炼 | 第11-21页 |
1.2.1 杂质对锡的影响 | 第11页 |
1.2.2 火法精炼 | 第11-14页 |
1.2.3 电解精炼 | 第14-21页 |
1.3 电解添加剂的研究现状 | 第21-23页 |
1.3.1 电解液混浊的原因 | 第21-22页 |
1.3.2 防止电解液混浊的措施 | 第22页 |
1.3.3 添加剂的作用机理 | 第22-23页 |
1.4 课题提出的意义 | 第23页 |
1.5 课题研究内容与研究目标 | 第23-24页 |
1.5.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.5.2 研究目标 | 第24页 |
1.6 课题的创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验试剂、设备及实验方法 | 第25-34页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第25-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-32页 |
2.2.1 锡含量及酸度的测定 | 第27-31页 |
2.2.2 锡电解实验 | 第31-32页 |
2.2.3 电化学测试 | 第32页 |
2.3 表征方法 | 第32-34页 |
2.3.1 扫描电子显微镜的分析 | 第32-33页 |
2.3.2 电化学阴极极化曲线 | 第33-34页 |
第三章 添加剂的设计与评价 | 第34-52页 |
3.1 甲酚磺酸对锡电解精炼过程的影响 | 第34-38页 |
3.1.1 对阴极沉积的影响 | 第35页 |
3.1.2 对电解液稳定性的影响 | 第35-36页 |
3.1.3 对阴极形貌的影响 | 第36-37页 |
3.1.4 对电流效率的影响 | 第37-38页 |
3.2 没食子酸对锡电解精炼过程的影响 | 第38-42页 |
3.2.1 对阴极沉积的影响 | 第39页 |
3.2.2 对电解液稳定性的影响 | 第39-40页 |
3.2.3 对阴极形貌的影响 | 第40-41页 |
3.2.4 对电流效率的影响 | 第41-42页 |
3.3 SL对锡电解精炼过程的影响 | 第42-45页 |
3.3.1 对阴极沉积的影响 | 第42页 |
3.3.2 对电解液稳定性的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 对阴极形貌的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 对电流效率的影响 | 第44-45页 |
3.4 SS对锡电解精炼过程的影响 | 第45-48页 |
3.4.1 对阴极沉积的影响 | 第45-46页 |
3.4.2 对电解液稳定性的影响 | 第46页 |
3.4.3 对阴极形貌的影响 | 第46-47页 |
3.4.4 对电流效率的影响 | 第47-48页 |
3.5 添加剂的组合使用 | 第48-51页 |
3.5.1 对阴极沉积的影响 | 第48-49页 |
3.5.2 对电解液稳定性的影响 | 第49-50页 |
3.5.3 对阴极形貌的影响 | 第50页 |
3.5.4 对电流效率的影响 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 锡电解精炼工艺参数的优化 | 第52-59页 |
4.1 电流密度对锡电解精炼的影响 | 第52-53页 |
4.1.1 对电流效率的影响 | 第52-53页 |
4.1.2 对阴极形貌的影响 | 第53页 |
4.2 初始锡离子浓度对锡电解精炼的影响 | 第53-55页 |
4.2.1 对电流效率的影响 | 第54页 |
4.2.2 对阴极形貌的影响 | 第54-55页 |
4.3 初始H2SO4浓度对锡电解精炼的影响 | 第55-56页 |
4.3.1 对电流效率的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 对阴极形貌的影响 | 第56页 |
4.4 温度对锡电解精炼的影响 | 第56-58页 |
4.4.1 对电流效率的影响 | 第56-57页 |
4.4.2 对阴极形貌的影响 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 新型添加剂在实际电解液中的适应性 | 第59-65页 |
5.1 稳定性实验 | 第59-61页 |
5.2 循环实验 | 第61-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第70-71页 |