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锰离子共沉积二氧化铅复合阳极的制备与性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 锌电积过程及其能耗第12-15页
        1.1.1 锌电积工艺简介第12-13页
        1.1.2 锌电积能耗分析第13-15页
    1.2 锌电积用阳极材料第15-20页
        1.2.1 铅合金阳极第15-16页
        1.2.2 金属基涂层阳极第16-20页
    1.3 二氧化铅涂层阳极的改性研究现状第20页
    1.4 论文研究内容第20-22页
第二章 实验方法第22-34页
    2.1 实验仪器及试剂第22页
    2.2 旋转圆盘电极实验第22-24页
    2.3 复合阳极的制备第24-27页
        2.3.1 基体的选取第24-25页
        2.3.2 Pb-Sn-Sb/-PbO_2/β-PbO_2复合阳极的制备第25-26页
        2.3.3 Pb-Sn-Sb/-PbO_2/(β-PbO_2-MnO_2)复合阳极的制备第26-27页
        2.3.4 Pb-Sn-Sb/-PbO_2/(β-PbO_2)-MnO_2复合阳极的制备第27页
    2.4 复合阳极在模拟锌电积体系中的电化学测试第27-33页
        2.4.1 析氧电催化活性测试第28-30页
        2.4.2 耐腐蚀性测试第30-32页
        2.4.3 传荷电阻测试第32-33页
    2.5 锌电积模拟实验第33-34页
第三章 PbO_2-MnO_2沉积层旋转圆盘电极制备工艺初探第34-44页
    3.1 循环伏安法第34-39页
        3.1.1 Mn(NO_3)_2浓度对PbO_2-MnO_2共沉积行为的影响规律第35-36页
        3.1.2 HNO_3浓度对PbO_2-MnO_2共沉积行为的影响规律第36-37页
        3.1.3 Pb(NO_3)_2浓度对PbO_2-MnO_2共沉积行为的影响规律第37-38页
        3.1.4 镀液温度对PbO_2-MnO_2共沉积行为的影响规律第38-39页
    3.2 旋转圆盘电极转速对PbO_2-MnO_2共沉积行为的影响第39-40页
    3.3 铂盘电极上沉积层的物相组成及表面形貌第40-42页
        3.3.1 铂盘电极上沉积层的SEM及EDS第40-41页
        3.3.2 铂盘电极上沉积层的XRD第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 (β-PbO_2-MnO_2)沉积层的制备及电化学性能研究第44-71页
    4.1 Mn(NO_3)_2浓度对Pb-Sn-Sb/α-PbO_2/(β-PbO_2-MnO_2)复合阳极电化学性能的影响第44-50页
        4.1.1 析氧电催化活性测试第44-47页
        4.1.2 耐腐蚀性测试第47-49页
        4.1.3 传荷电阻测试第49-50页
    4.2 电流密度对Pb-Sn-Sb/α-PbO_2/(β-PbO_2-MnO_2)复合阳极电化学性能的影响第50-56页
        4.2.1 析氧电催化活性测试第50-53页
        4.2.2 耐腐蚀性测试第53-54页
        4.2.3 传荷电阻测试第54-56页
    4.3 镀液温度对Pb-Sn-Sb/α-PbO_2/(β-PbO_2-MnO_2)复合阳极电化学性能的影响第56-61页
        4.3.1 析氧电催化活性测试第56-59页
        4.3.2 耐腐蚀性测试第59-60页
        4.3.3 传荷电阻测试第60-61页
    4.4 不同Mn(NO_3)_2浓度下(β-PbO_2-MnO_2)沉积层表面形貌及物相成分第61-64页
        4.4.1 不同Mn(NO_3)_2浓度下(β-PbO_2-MnO_2)沉积层的SEM第61-64页
        4.4.2 不同Mn(NO_3)_2浓度下(β-PbO_2-MnO_2)沉积层的XRD第64页
    4.5 F~-对Pb-Sn-Sb/α-PbO_2/(β-PbO_2-MnO_2)复合阳极的改性研究第64-69页
        4.5.1 F~-改性Pb-Sn-Sb/α-PbO_2/(β-PbO_2-MnO_2)复合阳极的电化学性能第65-67页
        4.5.2 F~-改性Pb-Sn-Sb/α-PbO_2/(β-PbO_2-MnO_2)复合阳极的表面形貌及物相成分第67-69页
    4.6 本章小结第69-71页
第五章 MnO_2对β-PbO_2沉积层电化学性能的影响研究第71-87页
    5.1 MnO_2浓度对Pb-Sn-Sb/α-PbO_2/(β-PbO_2)-MnO_2复合阳极电化学性能的影响第71-77页
        5.1.1 析氧电催化活性测试第71-75页
        5.1.2 耐腐蚀性测试第75-76页
        5.1.3 传荷电阻测试第76-77页
    5.2 电流密度对Pb-Sn-Sb/α-PbO_2/(β-PbO_2)-MnO_2复合阳极电化学性能的影响第77-83页
        5.2.1 析氧电催化活性测试第77-80页
        5.2.2 耐腐蚀性测试第80-81页
        5.2.3 传荷电阻测试第81-83页
    5.3 不同MnO_2浓度下(β-PbO_2)-MnO_2沉积层表面形貌及X射线能谱分析结果第83-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 复合阳极物理及电化学性能比较第87-101页
    6.1 复合阳极物理性能第87-88页
    6.2 复合阳极电化学性能第88-95页
        6.2.1 析氧电催化活性第88-93页
        6.2.2 耐腐蚀性第93-94页
        6.2.3 传荷电阻第94-95页
    6.3 复合阳极表面形貌及物相组成第95-99页
        6.3.1 复合阳极表面形貌第95-98页
        6.3.2 复合阳极表层物相组成第98-99页
    6.4 本章小结第99-101页
第七章 复合阳极锌电积模拟实验第101-106页
    7.1 槽电压第101-102页
    7.2 电流效率第102-103页
    7.3 电耗第103页
    7.4 使用寿命第103-104页
    7.5 本章小结第104-106页
第八章 结论与展望第106-108页
    8.1 结论第106-107页
    8.2 展望第107-108页
致谢第108-110页
参考文献第110-120页
附录第120页

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