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 |