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熔盐电解制备储氢用稀土合金的机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 稀土元素的性质与应用第11-12页
        1.1.1 稀土的性质第11页
        1.1.2 稀土的应用第11-12页
    1.2 熔盐电解法制备稀土金属及合金第12-16页
        1.2.1 熔盐电解概述第12-13页
        1.2.2 稀土金属及其合金的熔盐电解法制备第13-14页
        1.2.3 熔盐电解制备La及其合金的研究第14-15页
        1.2.4 熔盐电解制备Sm及其合金的研究第15-16页
    1.3 稀土在储氢合金中的应用第16-19页
        1.3.1 储氢合金概述第16-17页
        1.3.2 稀土储氢合金的发展第17-18页
        1.3.3 稀土储氢合金的改性第18-19页
        1.3.4 稀土储氢合金的制备第19页
    1.4 课题研究的目的、意义以及内容第19-21页
        1.4.1 课题研究的目的和意义第19-20页
        1.4.2 课题研究的内容第20-21页
2 实验部分第21-28页
    2.1 实验设备第21-24页
        2.1.1 本课题的实验设备第21页
        2.1.2 电解质体系的选择第21-22页
        2.1.3 实验所需原料和装置第22-23页
        2.1.4 三电极的选择和制作第23-24页
    2.2 研究方案第24-25页
    2.3 电化学实验测试方法第25-26页
        2.3.1 循环伏安第25-26页
        2.3.2 方波伏安法第26页
        2.3.3 开路计时电位第26页
    2.4 材料的检测与与分析表征第26页
        2.4.1 X射线衍射第26页
        2.4.2 扫描电子显微镜第26页
    2.5 本章小结第26-28页
3 LiF-CaF_2体系中La~(3+)和Sn~(3+)在Mo电极上的电化学行为第28-39页
    3.1 LiF-CaF_2体系在Mo电极上的电化学行为第28-29页
    3.2 LiF-CaF_2-LaF_3体系中La~(3+)离子在Mo电极上的电化学行为第29-30页
        3.2.1 循环伏安第29页
        3.2.2 方波伏安第29-30页
    3.3 LiF-CaF_2-SmF_3体系中Sm~(3+)离子在Mo电极上的电化学行为第30-34页
        3.3.1 循环伏安第30-31页
        3.3.2 转移电子数的计算第31-32页
        3.3.3 可逆性的判断第32-33页
        3.3.4 扩散系数的计算第33-34页
    3.4 La~(3+)和Sm~(3+)共存时的电化学行为第34-37页
        3.4.1 循环伏安第34-35页
        3.4.2 方波伏安第35-36页
        3.4.3 不同温度下的方波伏安曲线第36页
        3.4.4 不同配比下的方波伏安曲线第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
4 LiF-CaF_2-AlF_3体系中La~(3+)和Sm~(3+)的电化学行为第39-51页
    4.1 Al~(3+)在LiF-CaF_2体系中的电化学行为第39-41页
        4.1.1 循环伏安第39-40页
        4.1.2 方波伏安第40-41页
    4.2 Al~(3+)和La~(3+)在LiF-CaF_2体系中共沉积电化学行为第41-46页
        4.2.1 循环伏安第41-42页
        4.2.2 方波伏安第42-43页
        4.2.3 开路计时电位第43-44页
        4.2.4 熔盐电解共沉积制备Al-La合金第44-46页
    4.3 Al~(3+)和Sm~(3+)在LiF-CaF_2体系中共沉积电化学行为第46-50页
        4.3.1 循环伏安第46-47页
        4.3.2 方波伏安第47-48页
        4.3.3 熔盐电解共沉积制备Al-Sm合金第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
结论第51-53页
参考文献第53-58页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第58-59页
致谢第59页

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