摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
·研究背景 | 第9页 |
·工业用阳极材料的发展 | 第9-11页 |
·钛涂层阳极材料的研究进展 | 第11-18页 |
·钛阳极的优点 | 第11-12页 |
·钛阳极的分类 | 第12-13页 |
·钛阳极的研究现状 | 第13-17页 |
·钛阳极的缺点 | 第17-18页 |
·其它阳极基体材料研究 | 第18页 |
·电极反应工程学基础理论 | 第18-21页 |
·电极在电解工业中的作用 | 第18-19页 |
·电极反应工程中影响直流电耗的主要因素 | 第19-20页 |
·电极反应工程中电极表面的电位及电流分布 | 第20-21页 |
·本课题组在该领域研究的前期工作基础 | 第21-24页 |
·本课题主要研究内容和研究方法 | 第24页 |
·本课题研究意义 | 第24-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-37页 |
·实验材料与试剂 | 第27-28页 |
·实验设备与测试仪器 | 第28页 |
·不溶性阳极的制备 | 第28-32页 |
·Ti-Al、Ti-Cu层状复合基体材料的制备 | 第28-30页 |
·层状复合基体材料的表面预处理 | 第30-31页 |
·活性涂层前驱体溶液的配制 | 第31页 |
·涂层前驱体溶液的涂覆 | 第31页 |
·阳极涂层的烧结成形 | 第31-32页 |
·钛阳极基体材料导电率的测定 | 第32页 |
·不溶性阳极电化学性能测试 | 第32-34页 |
·模拟生产试验 | 第34-35页 |
·阳极规格及试验装置 | 第34页 |
·电解试验条件 | 第34页 |
·测试指标 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第三章 TI-AL、TI-CU层状复合电极材料的制备工艺参数优化 | 第37-47页 |
·TI-AL复合材料制备工艺参数优化 | 第37-41页 |
·热压扩散焊法制备的Ti-Al层状复合电极材料的界面组织形貌 | 第37页 |
·不同保温时间对Ti-Al层状复合电极材料的力学协同性能的影响 | 第37-39页 |
·不同保温时间对Ti-Al层状复合电极材料的电阻率的影响 | 第39-40页 |
·不同保温时间对Ti-Al层状复合电极材料阳极极化性能的影响 | 第40-41页 |
·TI-Cu复合材料制备工艺参数优化 | 第41-45页 |
·热压扩散焊法制备的Ti-Cu层状复合材料界面形貌分析 | 第41-42页 |
·不同制备温度对Ti-Cu层状复合电极材料的力学协同性能的影响 | 第42-43页 |
·不同制备温度对Ti-Cu层状复合电极材料的电阻率的影响 | 第43-44页 |
·不同制备温度对Ti-Cu层状复合电极材料的电化学性能的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 电极基体材料的变化与材料电化学性能的变化之关系 | 第47-59页 |
·不同基体材料的导电性分析 | 第47-48页 |
·不同基体材料涂层电极表面形貌及成分的分析 | 第48-51页 |
·涂层基体材料变化对电极电化学性能的分析 | 第51-57页 |
·稳态极化曲线测试 | 第51-52页 |
·循环伏安曲线分析 | 第52-54页 |
·交流阻抗分析 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 钛基复合电极材料的模拟实际生产应用试验及分析 | 第59-75页 |
·电极基体材料变化对电极槽电压的影响 | 第60-63页 |
·电极基体材料变化对电极电流效率的影响 | 第63-64页 |
·电极基体材料变化对阳极液镍离子浓度的影响 | 第64-65页 |
·电极基体材料变化对电极电能单耗的影响 | 第65-66页 |
·电极基体材料变化对电极最佳电解电流密度的影响及分析 | 第66-68页 |
·电极基体材料变化对阴极镍品质的影响 | 第68-69页 |
·层状复合材料节能机理分析 | 第69-72页 |
·层状复合电极材料产业化应用前景评价 | 第72-73页 |
·电极性能评价 | 第72页 |
·电积产品产量分析 | 第72-73页 |
·电极过程能耗分析 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论及展望 | 第75-77页 |
·主要结论 | 第75-76页 |
·存在问题与展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84-85页 |
附录B 攻读硕士学位期间所参加科研项目 | 第85页 |