摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 锌冶金概述 | 第12页 |
1.2 锌电积过程能耗分析 | 第12-14页 |
1.2.1 锌电积过程 | 第12-13页 |
1.2.2 锌电积过程主要生产指标 | 第13-14页 |
1.3 锌电积用阳极材料研究概况 | 第14-16页 |
1.3.1 二氧化铅阳极材料 | 第14-15页 |
1.3.2 钛基二氧化铅阳极 | 第15-16页 |
1.4 复合电沉积机理 | 第16-17页 |
1.5 论文研究内容和创新点 | 第17-18页 |
第二章 实验技术与研究方法 | 第18-27页 |
2.1 试剂及仪器 | 第18页 |
2.2 电极材料的制备 | 第18-19页 |
2.2.1 钛基体前处理 | 第18-19页 |
2.2.2 改性Ti基PbO_2惰性复合阳极材料的制备 | 第19页 |
2.3 电极材料的电化学性能测试方法 | 第19-25页 |
2.3.1 析氧极化曲线测试 | 第20-21页 |
2.3.2 Tafel曲线测试 | 第21页 |
2.3.3 交流阻抗测试(EIS) | 第21-24页 |
2.3.4 循环伏安曲线(CV) | 第24-25页 |
2.4 扫描电镜分析(SEM) | 第25-26页 |
2.5 X射线衍射分析(XRD) | 第26-27页 |
第三章 改性Ti基PbO_2惰性复合阳极材料的制备及其性能表征 | 第27-72页 |
3.1 WC添加量对复合电极性能的影响 | 第27-36页 |
3.1.1 镀层组分 | 第27-28页 |
3.1.2 表面形貌 | 第28-29页 |
3.1.3 电催化性能 | 第29-33页 |
3.1.4 耐腐蚀性能 | 第33-36页 |
3.2 O-7浓度对复合电极性能的影响 | 第36-43页 |
3.2.1 表面形貌 | 第36-37页 |
3.2.2 电催化性能 | 第37-40页 |
3.2.3 耐腐蚀性能 | 第40-43页 |
3.3 电流密度对复合电极性能的影响 | 第43-50页 |
3.3.1 表面形貌 | 第43-44页 |
3.3.2 电催化性能 | 第44-47页 |
3.3.3 耐腐蚀性能 | 第47-50页 |
3.4 制备温度对复合电极性能的影响 | 第50-57页 |
3.4.1 表面形貌 | 第50-51页 |
3.4.2 电催化性能 | 第51-53页 |
3.4.3 耐腐蚀性能 | 第53-57页 |
3.5 搅拌速度对复合电极性能的影响 | 第57-64页 |
3.5.1 表面形貌 | 第57-58页 |
3.5.2 电催化性能 | 第58-61页 |
3.5.3 耐腐蚀性能 | 第61-64页 |
3.6 电镀时间对复合电极性能的影响 | 第64-71页 |
3.6.1 表面形貌 | 第64-65页 |
3.6.2 电催化性能 | 第65-68页 |
3.6.3 耐腐蚀性能 | 第68-71页 |
3.7 本章小结 | 第71-72页 |
第四章 改性Ti基PbO_2惰性阳极材料沉积过程分析 | 第72-77页 |
4.1 二氧化铅沉积过程分析 | 第72-74页 |
4.2 O-7对二氧化铅沉积过程影响分析 | 第74-75页 |
4.3 WC对二氧化铅沉积过程影响分析 | 第75-77页 |
第五章 电积锌系列阳极材料的性能研究 | 第77-81页 |
5.1 槽电压 | 第77-79页 |
5.2 电流效率 | 第79页 |
5.3 阳极寿命 | 第79-80页 |
5.4 小结 | 第80-81页 |
第六章 结论 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
附录 | 第87页 |