摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第11-43页 |
1.1 有机电化学合成 | 第11页 |
1.2 电极材料的重要性 | 第11-12页 |
1.3 阳极材料的发展简史 | 第12-14页 |
1.4 目前工业生产中主要使用的阳极材料: | 第14-16页 |
1.5 什么是DSA电极 | 第16-17页 |
1.6 DSA电极的优点 | 第17-18页 |
1.7 DSA电极的发展与研究现状 | 第18-21页 |
1.8 DSA电极的制备方法 | 第21-26页 |
1.8.1 基体的前处理 | 第21-22页 |
1.8.2 涂层的制备 | 第22-26页 |
1.9 涂层阳极的失效机理 | 第26-28页 |
1.10 DSA电极的分析方法 | 第28-32页 |
1.10.1 电化学行为分析 | 第28-30页 |
1.10.2 物理状态分析 | 第30-31页 |
1.10.3 实际应用 | 第31-32页 |
1.11 研究内容和意义 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-43页 |
第二章 实验与方法 | 第43-51页 |
2.1 化学试剂、材料和实验仪器 | 第43-45页 |
2.1.1 化学试剂和材料 | 第43-44页 |
2.1.2 实验仪器 | 第44-45页 |
2.2 Pb/Mn-CoO_x修饰电极的制备工艺 | 第45-46页 |
2.2.1 Pb基体前处理 | 第45页 |
2.2.2 电沉积Mn-CoO_x镀层 | 第45-46页 |
2.3 热分解法制备钛基氧化物涂层电极 | 第46-47页 |
2.3.1 钛基体前处理 | 第46页 |
2.3.2 制备Sn-SbO_x中间层 | 第46页 |
2.3.3 制备Ir氧化物活性层 | 第46-47页 |
2.3.4 制备Mn-WO_x活性层 | 第47页 |
2.4 电极性能 | 第47-50页 |
2.4.1 电化学行为 | 第47-48页 |
2.4.2 物理形态分析 | 第48页 |
2.4.3 强化寿命测试 | 第48-49页 |
2.4.4 Ti/Sn-SbO_x/Ir-SnO_x电极在电解合成丁二酸中的应用 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-51页 |
第三章 Pb/Mn-CoO_x阳极的制备与研究 | 第51-62页 |
引言 | 第51页 |
3.1 结果与讨论 | 第51-61页 |
3.1.1 恒电流电沉积法制备Pb/Mn-CoO_x修饰电极的最佳工艺 | 第51-54页 |
3.1.2 CV法制备Pb/Mn-CoO_x修饰电极 | 第54-57页 |
3.1.3 电极的表面结构和组成 | 第57-61页 |
3.2 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 Ti/Sn-SbO_x/Ir-SnO_x涂层电极的制备与应用 | 第62-84页 |
引言 | 第62页 |
4.1 结果与讨论 | 第62-82页 |
4.1.1 电化学性能测试 | 第62-71页 |
4.1.2 物理性能测试 | 第71-75页 |
4.1.3 涂层电极在电解合成丁二酸中的应用评价 | 第75-82页 |
4.2 本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-84页 |
第五章 Ti/Mn-WO_x涂层电极的制备与研究 | 第84-107页 |
引言 | 第84页 |
5.1 电极的制备 | 第84-85页 |
5.2 结果与讨论 | 第85-106页 |
5.2.1 电化学行为测试 | 第85-92页 |
5.2.2 物理性能测试 | 第92-106页 |
5.3 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-109页 |
6.1 总结 | 第107-108页 |
6.2 展望 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第110页 |