摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·稀土概述 | 第11-13页 |
·稀土资源 | 第11-12页 |
·稀土的基本性质 | 第12-13页 |
·稀土铈的基本性质及电沉积铈合金的研究进展 | 第13页 |
·镁锂基合金 | 第13-14页 |
·镁锂合金 | 第13-14页 |
·镁锂稀土合金 | 第14页 |
·铝锂基合金 | 第14-16页 |
·铝锂合金 | 第14-15页 |
·铝锂稀土合金 | 第15-16页 |
·熔盐电化学概述 | 第16-18页 |
·熔盐电解 | 第16-17页 |
·熔盐电解电极过程 | 第17页 |
·熔盐电化学研究进展 | 第17-18页 |
·本论文研究意义及主要研究内容 | 第18-20页 |
·研究意义 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 实验部分 | 第20-27页 |
·实验仪器、原料及预处理 | 第20-22页 |
·实验仪器与原料 | 第20-21页 |
·熔盐的预处理 | 第21页 |
·电极的预处理 | 第21-22页 |
·实验装置 | 第22-23页 |
·电化学实验测试方法 | 第23-25页 |
·循环伏安法(Cyclic Voltammetry) | 第23-24页 |
·方波伏安法(Square wave voltammetry) | 第24页 |
·计时电位法(Chronopotentiometry) | 第24-25页 |
·计时电流法(Chronoamperometry) | 第25页 |
·实验流程 | 第25-27页 |
第3章 Ce(Ⅲ)离子在不同电极上的电化学行为的研究 | 第27-55页 |
·Ce(Ⅲ)离子在 Mo 电极上的电化学行为的研究 | 第27-39页 |
·Ce(Ⅲ)离子的电化学还原行为研究 | 第27-28页 |
·Ce(Ⅲ)/Ce(0)电化学反应可逆性的判断 | 第28-31页 |
·电子转移数的计算 | 第31-32页 |
·扩散系数的计算 | 第32-35页 |
·活化能的计算 | 第35-36页 |
·计时电位 | 第36-38页 |
·计时电流 | 第38-39页 |
·Ce(Ⅲ)离子在 Ni 电极上的电化学行为 | 第39-43页 |
·循环伏安 | 第39-41页 |
·计时电流 | 第41-42页 |
·计时电位 | 第42页 |
·恒电位电解 | 第42-43页 |
·Ce(Ⅲ)离子在 Mg 电极上的电化学行为 | 第43-47页 |
·循环伏安 | 第43-46页 |
·开路计时电位 | 第46页 |
·恒电位电解 | 第46-47页 |
·Ce(Ⅲ)离子在 Al 电极上的电化学行为 | 第47-53页 |
·Ce(Ⅲ)在铝电极上的去极化值的测定 | 第47-50页 |
·循环伏安 | 第50-51页 |
·开路计时电位 | 第51-52页 |
·恒电位电解 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第4章 共电沉积法制备镁锂铈合金 | 第55-71页 |
·Mg-Li-Ce 合金共沉积机理的探索 | 第55-62页 |
·循环伏安 | 第55-58页 |
·方波伏安 | 第58页 |
·计时电流 | 第58-59页 |
·计时电位 | 第59-60页 |
·恒电位电解 | 第60-62页 |
·恒电流电解制备镁锂铈合金及表征 | 第62-70页 |
·合金成分分析 | 第62-63页 |
·X 射线衍射图谱分析 | 第63-64页 |
·扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS) | 第64-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第5章 共电沉积制备铝锂铈合金 | 第71-78页 |
·LiCl–KCl–AlCl_3–CeCl_3体系的电化学行为 | 第71-73页 |
·循环伏安 | 第71-72页 |
·计时电位 | 第72页 |
·开路计时电位 | 第72-73页 |
·LiCl–KCl–AlCl_3–CeO_2体系的电化学行为 | 第73-75页 |
·循环伏安 | 第73-74页 |
·计时电位 | 第74-75页 |
·开路计时电位 | 第75页 |
·恒电流电解制备铝锂铈合金及表征 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |