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盐酸甜菜碱—乙二醇低共熔离子液体电镀镍的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 镍与镀镍第13-15页
        1.1.1 镍的性能第13页
        1.1.2 镍与镀镍的应用第13-15页
    1.2 电镀镍工艺第15-18页
        1.2.1 电镀镍的特点第15-16页
        1.2.2 电镀镍技术的发展及存在的问题第16-18页
    1.3 离子液体简介及其在电沉积应用的研究现状第18-30页
        1.3.1 离子液体简介第18-21页
        1.3.2 低共熔离子液体在电沉积中的应用第21-30页
    1.4 研究意义和主要研究内容第30-33页
        1.4.1 研究意义第30-31页
        1.4.2 主要研究内容第31-33页
第2章 低共熔离子液体的选取、制备与性质研究第33-59页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验试剂与仪器第33-34页
    2.3 低共熔离子液体的选取第34-35页
    2.4 低共熔离子液体的制备第35-36页
    2.5 低共熔离子液体的结构表征第36-39页
        2.5.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第36-38页
        2.5.2 紫外可见光谱(UV-Vis)分析第38-39页
    2.6 低共熔离子液体的黏度与电导率第39-54页
        2.6.1 Betaine·HCl-6EG-nNiCl_2·6H_2O DEILs第40-47页
        2.6.2 Betaine·HCl-6EG-nNiSO_4·6H_2O DEILs第47-54页
    2.7 Betaine·HCl-6EG DEIL的电化学窗口第54-56页
    2.8 本章小结第56-59页
第3章 低共熔离子液体电镀镍的工艺研究第59-89页
    3.1 引言第59页
    3.2 实验方法第59-64页
        3.2.1 实验试剂与仪器第59-60页
        3.2.2 镍电镀中的基本计算第60-62页
        3.2.3 镀层表观质量的评价标准第62页
        3.2.4 电镀实验第62-64页
        3.2.5 镀层质量表征第64页
    3.3 Betaine·HCl-6EG-nNiCl_2·6H_2O DEILs电镀镍第64-73页
        3.3.1 电镀参数对镀层表观质量的影响第64-67页
        3.3.2 电镀参数对镀层理论沉积速率的影响第67-69页
        3.3.3 电镀参数对阴极电流效率和电能单耗的影响第69-71页
        3.3.4 镀层表面形貌、晶体结构和成分分析第71-73页
    3.4 Betaine·HCl-6EG-nNiSO_4·6H_2O体系电镀镍第73-86页
        3.4.1 NiSO_4·6H_2O加入量对镀层的影响第73-75页
        3.4.2 温度对镀层的影响第75-77页
        3.4.3 槽电压对镀层的影响第77-79页
        3.4.4 电镀参数对镀层理论沉积速率的影响第79-82页
        3.4.5 电镀参数对阴极电流效率和电能单耗的影响第82-84页
        3.4.6 镀层晶体结构和成分分析第84-86页
    3.5 镍镀层的耐腐蚀性能第86-87页
    3.6 本章小结第87-89页
第4章 低共熔离子液体电镀镍的机理研究第89-105页
    4.1 引言第89页
    4.2 实验方法第89-90页
        4.2.1 碳钢电极的制作第89页
        4.2.2 循环伏安测试第89-90页
        4.2.3 极化曲线测试第90页
        4.2.4 恒电位暂态曲线测试第90页
    4.3 镍片的阳极溶解机理第90-93页
    4.4 Ni(Ⅱ)的电化学还原机理第93-99页
        4.4.1 .温度的影响第98-99页
        4.4.2 NiSO_4·6H_2O浓度的影响第99页
    4.5 金属镍的初期形核机制探究第99-103页
    4.6 本章小结第103-105页
第5章 结论、创新点与展望第105-109页
    5.1 结论第105-106页
    5.2 创新点第106-107页
    5.3 展望第107-109页
致谢第109-111页
参考文献第111-129页
附录A 符号表第129-131页
附录B 攻读学位期间取得的成果第131-132页

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