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低银铅合金基二氧化铅复合阳极的制备与性能

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 锌电积过程能耗分析第15-17页
    1.2 锌电积用阳极材料的研究现状第17-21页
        1.2.1 铅合金阳极第18-21页
        1.2.2 金属基涂层阳极第21页
    1.3 二氧化铅涂层阳极的改性研究第21-24页
        1.3.1 离子掺杂改性二氧化铅阳极第22-23页
        1.3.2 颗粒掺杂改性二氧化铅阳极第23-24页
    1.4 电沉积PbO_2反应机理研究现状第24-26页
    1.5 流体动力学伏安法原理第26-29页
    1.6 选题的依据、研究内容及创新点第29-33页
        1.6.1 选题的依据第29-31页
        1.6.2 研究内容第31-32页
        1.6.3 论文创新点第32-33页
第二章 实验方法第33-43页
    2.1 实验材料、试剂和仪器第33-35页
    2.2 旋转圆盘环盘电极实验第35-36页
    2.3 复合阳极制备实验第36-37页
        2.3.1 基体前处理第36页
        2.3.2 镀液配制第36-37页
        2.3.3 复合电沉积第37页
    2.4 带溶液循环系统锌电积模拟实验第37-38页
    2.5 电化学测试第38-41页
        2.5.1 循环伏安和阳极极化第39页
        2.5.2 Tafel极化第39-40页
        2.5.3 电化学阻抗谱第40-41页
    2.6 其它测试第41-43页
第三章 电化学合成PbO_2过程的动力学规律第43-83页
    3.1 碱性溶液合成PbO_2过程的动力学规律第43-67页
        3.1.1 Pb(Ⅱ)浓度对碱性溶液合成PbO_2动力学参数的影响第44-49页
        3.1.2 NaOH浓度对碱性溶液合成PbO_2动力学参数的影响第49-56页
        3.1.3 溶液温度对碱性溶液合成PbO_2动力学参数的影响第56-63页
        3.1.4 碱性溶液合成PbO_2行为探讨第63-67页
    3.2 酸性溶液合成PbO_2过程的动力学规律第67-81页
        3.2.1 HNO_3浓度对酸性溶液合成PbO_2过程的影响第68-72页
        3.2.2 Pb~(2+)浓度对酸性溶液合成PbO_2过程的影响第72-76页
        3.2.3 溶液温度对酸性溶液合成PbO_2过程的影响第76-80页
        3.2.4 酸性溶液合成PbO_2物相组成及表面形貌第80-81页
    3.3 本章小结第81-83页
第四章 颗粒增强Pb-0.3wt%Ag基α-PbO_2阳极的制备与性能第83-113页
    4.1 Pb-0.3wt%Ag/α-PbO_2阳极的制备第83-90页
        4.1.1 Pb-0.3wt%Ag基体上合成α-PbO_2过程研究第83-85页
        4.1.2 Pb-0.3wt%Ag基体上合成α-PbO_2电流密度优化第85-87页
        4.1.3 Pb-0.3wt%Ag基体上合成α-PbO_2初期的物相及形貌分析第87-90页
    4.2 Pb-0.3wt%Ag/α-PbO_2-WC阳极的制备第90-96页
        4.2.1 超声时间对碱性体系下WC颗粒粒径的影响第90-91页
        4.2.2 WC颗粒对碱性体系下合成α-PbO_2动力学行为影响第91-93页
        4.2.3 碱性体系下WC颗粒浓度优化第93-96页
    4.3 Pb-0.3wt%Ag/α-PbO_2-Co_3O_4阳极的制备第96-103页
        4.3.1 超声时间对碱性体系下Co_3O_4颗粒粒径的影响第96-97页
        4.3.2 Co_3O_4颗粒对碱性体系下合成α-PbO_2动力学行为影响第97-100页
        4.3.3 碱性体系下Co_3O_4颗粒浓度优化第100-103页
    4.4 Pb-0.3wt%Ag/α-PbO_2-WC(Co_3O_4)阳极的制备及性能第103-111页
        4.4.1 物理性能第103-105页
        4.4.2 电化学性能第105-107页
        4.4.3 物相组成及表面形貌第107-111页
    4.5 本章小结第111-113页
第五章 颗粒增强PCW/β-PbO_2阳极的制备与性能第113-149页
    5.1 PCW/β-PbO_2-WC 阳极的制备第113-117页
        5.1.1 超声时间对酸性体系下WC颗粒粒径的影响第113-114页
        5.1.2 酸性体系下WC颗粒浓度优化第114-117页
    5.2 PCW/β-PbO_2-Co_3O_4阳极的制备第117-121页
        5.2.1 超声时间对酸性体系下Co_3O_4颗粒粒径的影响第117-118页
        5.2.2 酸性体系下Co_3O_4颗粒浓度优化第118-121页
    5.3 PCW/β-PbO_2-WC(Co_3O_4)阳极的制备及性能第121-132页
        5.3.1 物理性能第121-123页
        5.3.2 电化学性能第123-126页
        5.3.3 物相组成及表面形貌第126-130页
        5.3.4 PCW/β-PbO_2-WC-Co_3O_4阳极的截面形貌第130-132页
    5.4 β-PbO_2-WC(Co_3O_4)沉积层形核规律探讨第132-147页
        5.4.1 β-PbO_2-Co_3O_4沉积层形核规律探讨第132-140页
        5.4.2 β-PbO_2-WC-Co_3O_4沉积层形核规律探讨第140-147页
    5.5 本章小结第147-149页
第六章 复合阳极在锌电积模拟溶液中的电化学特性第149-185页
    6.1 Pb-1wt%Ag阳极的电化学特性及形貌特征变化第149-156页
        6.1.1 Pb-1wt%Ag阳极的电化学特性变化第149-153页
        6.1.2 Pb-1wt%Ag阳极的物相及形貌变化第153-156页
    6.2 PCW/β-PbO_2-Co_3O_4阳极的电化学特性及形貌特征变化第156-165页
        6.2.1 PCW/β-PbO_2-Co_3O_4阳极的电化学特性变化第156-161页
        6.2.2 PCW/β-PbO_2-Co_3O_4阳极的物相及形貌变化第161-165页
    6.3 PCW/β-PbO_2-WC-Co_3O_4阳极的电化学特性及形貌特征变化第165-173页
        6.3.1 PCW/β-PbO_2-WC-Co_3O_4阳极的电化学特性变化第165-169页
        6.3.2 PCW/β-PbO_2-WC-Co_3O_4阳极的物相及形貌变化第169-173页
    6.4 复合阳极材料电积16天后性能对比第173-182页
        6.4.1 电化学特性对比第174-177页
        6.4.2 恒电流极化及槽电压第177-179页
        6.4.3 电流效率及电耗第179-180页
        6.4.4 复合阳极寿命第180-181页
        6.4.5 镀层与溶液成分变化第181-182页
    6.5 本章小结第182-185页
第七章 结论与展望第185-189页
    7.1 结论第185-187页
    7.2 展望第187-189页
致谢第189-191页
参考文献第191-207页
附录第207-209页

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