摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
·引言 | 第10-11页 |
·熔盐和熔盐电解概述 | 第11-12页 |
·熔盐简介 | 第11-12页 |
·熔盐电解及合金制备方法 | 第12页 |
·金属铝、锂、镁和稀土 | 第12-15页 |
·我国的铝资源及其性质 | 第13页 |
·我国的锂资源及其性质 | 第13-14页 |
·我国的镁资源及其性质 | 第14页 |
·我国的稀土资源及其性质 | 第14-15页 |
·镁锂合金与铝锂合金 | 第15-17页 |
·镁锂合金 | 第15-16页 |
·铝锂合金 | 第16-17页 |
·本文的研究意义及主要研究内容 | 第17-19页 |
·研究意义 | 第17-18页 |
·研究内容与方法 | 第18-19页 |
第2章 实验部分 | 第19-34页 |
·实验所需仪器及原料 | 第19-20页 |
·熔盐与三电极体系 | 第20-21页 |
·电化学部分 | 第21-27页 |
·电化学工作站装置图与实验流程 | 第21-22页 |
·电化学性质 | 第22-25页 |
·电化学实验测试方法 | 第25-27页 |
·工艺部分 | 第27-30页 |
·实验装置与原理图 | 第27-28页 |
·工艺流程 | 第28页 |
·电解过程 | 第28-29页 |
·氯气吸收 | 第29-30页 |
·产品收集 | 第30页 |
·电解共沉积 | 第30-31页 |
·实验分析与处理 | 第31-33页 |
·ICP-Ms(电感耦合等离子体原子发射光谱仪)分析 | 第31页 |
·数据处理 | 第31-32页 |
·XRD、SEM及EDS分析 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 熔盐电解共电沉积制备Mg-Li-Al合金 | 第34-47页 |
·引言 | 第34-35页 |
·设计实验 | 第35-38页 |
·原料配比 | 第35-36页 |
·电解工艺参数 | 第36-38页 |
·实验结果分析与讨论 | 第38-42页 |
·电解温度对电流效率的影响 | 第38-39页 |
·电流密度对电流效率的影响 | 第39-40页 |
·电流密度对合金成分的影响 | 第40页 |
·电解时间对合金的影响 | 第40-42页 |
·Mg-Li-Al合金的制备与农征 | 第42-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 电沉积制备Mg-Li-Al-Sm合金 | 第47-59页 |
·引言 | 第47页 |
·实验原理 | 第47-48页 |
·合金制备的电化学行为研究 | 第48-51页 |
·循环伏安 | 第48-50页 |
·方波伏安 | 第50-51页 |
·合金Mg-Li-Al-Sm的制备工艺 | 第51-55页 |
·阳极效应与铝阳极作用 | 第51-52页 |
·电解温度对钐含量的影响 | 第52-53页 |
·电解时间对钐含量的影响 | 第53-54页 |
·电流密度对钐含量的影响 | 第54-55页 |
·合金的表征 | 第55-58页 |
·X射线衍射图谱分析 | 第55-56页 |
·SEM显微结构分析 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第5章 电沉积制备Mg-Li-Al-La合金 | 第59-74页 |
·引言 | 第59页 |
·实验原理 | 第59-60页 |
·合金制备的电化学行为研究 | 第60-67页 |
·LiCl-KCl-MgCl_2-AlCl_3-La_2O_3体系中钨阴极上的循环伏安 | 第60-62页 |
·LiCl-KCl-AlF_3-La_2O_3体系Mo阴极上的循环伏安 | 第62-63页 |
·LiCl-KCl-MgCl_2-AlCl_3-La_2O_3体系中W阴极上的方波伏安 | 第63-66页 |
·LiCl-KCl-MgCl_2-AlCl_3-La_2O_3体系中W阴极上的计时电位 | 第66页 |
·LiCl-KCl-MgCl_2-AlCl_3-La_2O_3体系中W阴极上的开路计时电位 | 第66-67页 |
·Mg-Li-Al-La合金的制备 | 第67-70页 |
·电解温度对电流效率的影响 | 第67-69页 |
·电流密度对电流效率的影响 | 第69-70页 |
·以La_2O_3为原料制备Al-Li-Mg-La合金 | 第70页 |
·合金的表征 | 第70-73页 |
·X射线衍射图谱分析 | 第70-72页 |
·SEM显微结构分析 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |