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海水直接电解制氯过程的研究

摘要第1-9页
插图或附表清单第9-12页
注释说明清单第12-13页
1 文献综述第13-25页
 1.1 海水直接电解制氯的原理第13-14页
 1.2 海水电解制氯的应用及发展状况第14-15页
 1.3 海水直接电解制氯的阳极过程第15-21页
  1.3.1 阳极的电极电位第15-17页
  1.3.2 海水电解制氯的阳极材料第17-18页
  1.3.3 阳极的析氯机理第18-20页
  1.3.4 阳极电流效率第20页
  1.3.5 金属氧化物阳极的制备方法第20页
  1.3.6 阳极失活的原因第20-21页
 1.4 电解槽电能的消耗第21-22页
 1.5 国内外对海水电解制氯技术的研究状况第22-24页
 1.6 选题意义及介绍第24-25页
2 海水组成和温度的变化对阳极电极电位的影响第25-46页
 2.1 实验内容与方法第25页
 2.2 实验装置第25-26页
  2.2.1 实验所用的阳极第25-26页
  2.2.2 实验装置第26页
 2.3 实验条件第26-28页
  2.3.1 氯离子浓度对阳极极化性能的影响第26-27页
  2.3.2 钙离子对阳极极化性能的影响第27页
  2.3.3 镁离子对阳极极化性能的影响第27页
  2.3.4 温度对阳极极化性能的影响第27页
  2.3.5 搅拌对阳极极化性能的影响第27-28页
 2.4 实验结果与讨论第28-46页
  2.4.1 海水中氯离子浓度的变化对阳极电极电位的影响第28-34页
  2.4.2 海水中钙镁离子浓度的变化对阳极电极电位的影响第34-39页
  2.4.3 海水温度的变化对阳极电极电位的影响第39-43页
  2.4.4 循环伏安曲线分析第43-44页
  2.4.5 本章小结第44-46页
3 阳极电流效率实验第46-61页
 3.1 实验内容与方法第46-49页
  3.1.1 实验内容第46页
  3.1.2 实验方法第46-47页
  3.1.3 实验条件第47-49页
 3.2 实验结果与讨论第49-61页
  3.2.1 电流效率与电解时间的关系第49页
  3.2.2 氯离子浓度对电流效率和槽电压的影响第49-51页
  3.2.3 钙镁离子浓度对电流效率和槽电压的影响第51-54页
  3.2.4 流速对电流效率和槽电压的影响第54-55页
  3.2.5 极距对电流效率和槽电压的影响第55-56页
  3.2.6 温度对电流效率和槽电压的影响第56-59页
  3.2.7 本章小结第59-61页
4 交流阻抗法(EIS)研究阳极失活过程第61-78页
 4.1 实验内容和方法第61-63页
  4.1.1 实验内容第61页
  4.1.2 实验方法第61-63页
 4.2 实验条件第63-64页
 4.3 结果与讨论第64-78页
  4.3.1 寿命实验分析第64页
  4.3.2 阻抗谱图模拟电路的确定第64-68页
  4.3.3 阳极失活的原因和机理第68-77页
  4.3.4 本章小结第77-78页
5 扫描电子显微镜和电子探针研究阳极失活原因第78-89页
 5.1 实验内容和方法第78页
  5.1.1 实验内容第78页
  5.1.2 实验方法第78页
 5.2 结果与讨论第78-89页
  5.2.1 扫描电子显微镜全元素分析结果第78-85页
  5.2.2 电子探针面分析结果第85-88页
  5.2.3 本章小结第88-89页
结论第89-90页
参考文献第90-92页
附录A 阳极涂层厚度的显微照片(×400)第92页
附录B 标准海水和大连老虎滩海域天然海水主要成分第92-93页
附录C GB12176-90中有关有效氯浓度的分析部分第93-94页
附录D GB12176-90中有关阳极强化寿命实验部分(节选)第94-95页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第95-96页
致谢第96-97页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第97页

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