Ti/IrCo/RuTiSn氧化物阳极的研制及应用研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-28页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·海洋生物污损的防治 | 第11-12页 |
·海水电解防污的原理 | 第12-13页 |
·电解海水防污中的核心—电极材料 | 第13-14页 |
·电极材料的发展简史 | 第14-15页 |
·涂层钛阳极的研究概况 | 第15-20页 |
·涂层配方的研究 | 第16-18页 |
·阳极制备方法的研究 | 第18-20页 |
·涂层结构的研究 | 第20页 |
·钛阳极工作及失效机理 | 第20-23页 |
·钉钛涂层的导电机理 | 第20-21页 |
·涂层钛阳极的失效机理研究 | 第21-23页 |
·DSA阳极应用概况 | 第23-24页 |
·阳极在电解制氯中的应用及发展前景 | 第24-26页 |
·阳极在电解制氯中的应用 | 第24-25页 |
·海水电解技术发展前景 | 第25-26页 |
·电解海水用阳极存在的问题 | 第26页 |
·选题意义及研究内容 | 第26-28页 |
2 实验方法和测试分析 | 第28-36页 |
·实验药品及仪器设备 | 第28页 |
·阳极的制备过程 | 第28-30页 |
·基体材料的选择 | 第29页 |
·基体的前处理 | 第29-30页 |
·涂液的配制 | 第30页 |
·阳极涂层的制备 | 第30页 |
·阳极涂层的形貌及物相表征 | 第30-31页 |
·表面形貌的观察 | 第30-31页 |
·涂层表面物相成分分析 | 第31页 |
·X射线衍射结构分析(XRD) | 第31页 |
·热分析 | 第31-32页 |
·阳极的电化学性能测试 | 第32-36页 |
·析氯电位和析氧电位的测试 | 第32页 |
·强化寿命测试 | 第32-33页 |
·极化曲线 | 第33页 |
·循环伏安曲线测试 | 第33-34页 |
·电化学交流阻抗谱 | 第34页 |
·有效氯浓度和电流效率测试 | 第34-36页 |
3 中间层对阳极稳定性的影响 | 第36-47页 |
·引言 | 第36页 |
·电极的制备 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-46页 |
·中间层对电极强化寿命的影响 | 第37-38页 |
·中间层对电极氯氧电位的影响 | 第38-39页 |
·中间层对表面伏安电量 Q的影响 | 第39-40页 |
·中间层对电极表面形貌的影响 | 第40-42页 |
·电子探针分析 | 第42-44页 |
·阳极涂层的交流阻抗谱(EIS)表征 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 阳极制备工艺对电催化性能的影响 | 第47-65页 |
·引言 | 第47页 |
·溶剂对阳极电催化性能的影响 | 第47-51页 |
·阳极涂层的制备 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-51页 |
·涂液浓度对阳极性能的影响 | 第51-55页 |
·阳极涂层的制备 | 第52页 |
·涂液浓度对阳极性能的影响 | 第52-55页 |
·涂刷次数对阳极性能的影响 | 第55-58页 |
·涂刷次数对阳极表面形貌的影响 | 第55-57页 |
·涂刷次数对循环伏安电量的影响 | 第57-58页 |
·涂刷次数对阳极极化曲线的影响 | 第58页 |
·热氧化温度对阳极性能的影响 | 第58-64页 |
·热分析 | 第59页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第59-60页 |
·阳极涂层的表面形貌分析 | 第60-61页 |
·循环伏安测试 | 第61-63页 |
·极化曲线表征 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
5 阳极在海水中的应用研究 | 第65-72页 |
·阳极的制备 | 第65页 |
·有效氯浓度及电流效率测试 | 第65-67页 |
·阳极的在普通海水中有效氯浓度及析氯电流效率 | 第65-66页 |
·氯离子浓度对电流效率的影响 | 第66-67页 |
·阳极抗锰离子污染的研究 | 第67-70页 |
·电厂失效阳极的表面形貌及物相分析 | 第67-68页 |
·含Mn~(2+)的强化寿命实验 | 第68-69页 |
·失效阳极的表面形貌及物相分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文及申请专利情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |