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锌电积用栅栏型铝基阳极的性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 锌冶金概述第11-17页
    1.2 锌电积过程动力学第17-18页
    1.3 锌电积阳极材料的研究现状第18-24页
        1.3.1 铅基合金阳极第18-21页
        1.3.2 钛基阳极第21-23页
        1.3.3 铝基阳极第23-24页
    1.4 冷却速率对铝基铅合金阳极性能的影响第24页
    1.5 杂质铝离子对锌电积过程的影响第24-25页
    1.6 基于Comsol Multiphysics的锌电积过程模拟仿真第25页
    1.7 论文的研究内容和意义第25-27页
        1.7.1 主要研究内容第25页
        1.7.2 研究意义第25-27页
第二章 实验部分第27-37页
    2.1 实验材料与实验仪器第27-28页
        2.1.1 实验材料第27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
    2.2 实验试样的制备和仿真模型第28-30页
    2.3 电解液的配制第30页
    2.4 电化学测试第30-33页
        2.4.1 循环伏安曲线(CV)第30-31页
        2.4.2 阳极极化曲线(LSV)和塔菲尔曲线第31-32页
        2.4.3 交流阻抗谱(EIS)第32-33页
    2.5 物相与表面形貌分析第33-35页
        2.5.1 X射线衍射(XRD)第33-34页
        2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)第34页
        2.5.3 金相显微镜第34-35页
    2.6 锌电积过程的计算机理论模拟第35-37页
第三章 冷却速率对Al/Pb-Ag合金阳极性能的影响第37-47页
    3.1 Al/Pb-0.2%Ag和Al/Pb-0.75%Ag合金阳极的机械性能第37-40页
        3.1.1 不同Al/Pb-0.2%Ag合金试样的微观形貌第37-39页
        3.1.2 不同合金试样的机械性能分析第39-40页
    3.2 铝基合金阳极的电化学性能第40-45页
        3.2.1 不同合金试样的循环伏安曲线第40-41页
        3.2.2 阳极极化曲线第41-42页
        3.2.3 不同合金试样的Tafel曲线分析第42-44页
        3.2.4 交流阻抗曲线第44-45页
    3.3 本章小结第45-47页
第四章 铝离子对锌电积过程的影响第47-65页
    4.1 铝离子对电积液主要特征参数的影响第47-49页
        4.1.1 铝离子浓度对锌电积液黏度的影响第47-48页
        4.1.2 铝离子浓度对锌电积液密度的影响第48页
        4.1.3 铝离子对锌电积液电导率的影响第48-49页
    4.2 铝离子对阳极极化行为的影响第49-62页
        4.2.1 铝离子对Al/Pb-0.2%Ag合金阳极极化行为的影响第49-56页
        4.2.2 铝离子对Al/Pb-0.75%Ag合金阳极极化行为的影响第56-62页
    4.3 铝离子浓度对阴极锌产量以及电耗的影响第62-64页
        4.3.1 不同铝离子浓度对锌产量的影响第62-63页
        4.3.2 铝离子对锌电积电效和电耗的影响第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 锌电积过程的计算机模拟第65-77页
    5.1 基于Nernst-Planck方程的模型设定第65-68页
        5.1.1 电流分布理论第65-66页
        5.1.2 Nernst-Planck方程第66-68页
    5.2 溶液浓度模拟第68-70页
    5.3 电极电流密度分布第70-72页
    5.4 电力线分布第72-73页
    5.5 阴极厚度变化第73-74页
    5.6 电流效率第74页
    5.7 本章小结第74-77页
第六章 结论和展望第77-79页
    6.1 主要结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-86页
附录第86页

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