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镁-锰电池钠钾电解液探索

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-21页
    1.1 论文的研究背景第8-9页
    1.2 镁合金及其腐蚀问题第9-11页
        1.2.1 镁合金腐蚀机理第9-10页
        1.2.2 镁合金防腐蚀研究现状第10-11页
    1.3 镁锰电池研究现状第11-18页
        1.3.1 镁锰电池放电机理分析第11-12页
        1.3.2 镁电池电压滞后第12-14页
        1.3.3 镁锰电池负极材料及表面处理第14-15页
        1.3.4 镁电池电解液第15-16页
        1.3.5 镁锰电池电解液添加剂第16-18页
    1.4 其它镁电池第18-20页
        1.4.1 镁海水电池第18-19页
        1.4.2 镁空气电池第19-20页
    1.5 论文的研究内容第20-21页
2 实验部分第21-27页
    2.1 试剂与仪器第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21页
        2.1.2 实验仪器第21-22页
    2.2 工作电极的制备第22页
    2.3 测试方法第22-27页
        2.3.1 镁合金自腐蚀速率测试第22页
        2.3.2 电化学测试方法第22-26页
        2.3.3 扫描电子显微镜第26-27页
3 镁合金在含钠或钾电解液中的电化学行为第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 单一电解液第27-33页
        3.2.1 AZ31B镁合金的电化学行为第27-31页
        3.2.2 LZ91镁合金的电化学行为第31-33页
    3.3 钠钾复合电解液第33-39页
        3.3.1 AZ31B镁合金的电化学行为第33-36页
        3.3.2 LZ91镁合金的电化学行为第36-39页
    3.4 本章小结第39-41页
4 钠钾电解液中添加剂对镁合金电化学行为的影响第41-51页
    4.1 引言第41页
    4.2 AZ31B镁合金的电化学行为第41-44页
        4.2.1 单一添加剂第41-42页
        4.2.2 二元复合添加剂第42-44页
    4.3 LZ91镁合金的电化学行为第44-48页
        4.3.1 单一添加剂第44-46页
        4.3.2 二元复合添加剂第46-48页
    4.4 添加剂对合金防腐蚀作用第48-49页
    4.5 添加剂对合金钝化膜形貌影响第49-50页
    4.6 本章小结第50-51页
5 结论与展望第51-53页
    5.1 主要结论第51页
    5.2 展望第51-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-60页
附录第60页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第60页
    B.作者在攻读学位期间参与的科研项目第60页

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