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 |