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低共熔溶剂电解还原氧化铅制备铅粉及泡沫铅的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
符号表第14-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 研究背景第16-19页
        1.1.1 铅粉和泡沫铅的用途第16-17页
        1.1.2 铅粉和泡沫铅的制备方法及存在问题第17-19页
    1.2 低共熔溶剂第19-25页
        1.2.1 低共熔溶剂概述第19页
        1.2.2 低共熔溶剂的物理化学性质第19-23页
        1.2.3 低共熔溶剂的应用概况第23-25页
    1.3 国内外研究动态第25-30页
    1.4 本文的主要研究内容和创新点第30-32页
        1.4.1 主要研究内容第30-31页
        1.4.2 创新点第31-32页
第二章 ChCl-urea和ChCl-EG DES的性质研究第32-50页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验方法第32-35页
        2.2.1 实验试剂与仪器第32-34页
        2.2.2 ChCl-urea的合成及表征第34页
        2.2.3 ChCl-urea-PbO的合成及表征第34页
        2.2.4 ChCl-EG的合成及表征第34-35页
    2.3 PbO在低共熔溶剂中的溶解性研究第35页
    2.4 Pb(Ⅱ)在ChCl-urea DES中的存在形式第35-39页
        2.4.1 电喷雾质谱分析第35-38页
        2.4.2 傅里叶红外光谱分析第38-39页
    2.5 ChCl-urea-PbO体系的粘度研究第39-42页
        2.5.1 温度对粘度的影响第40-42页
        2.5.2 PbO浓度对粘度的影响第42页
    2.6 ChCl-urea-PbO体系的电导率研究第42-48页
        2.6.1 温度对电导率的影响第44页
        2.6.2 PbO浓度对电导率的影响第44-48页
    2.7 本章小结第48-50页
第三章 ChCl-urea-PbO体系中电沉积制备铅粉的研究第50-94页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验方法第51-54页
        3.2.1 实验试剂与仪器第51-52页
        3.2.2 循环伏安测试第52页
        3.2.3 阴极极化曲线测试第52-53页
        3.2.4 恒电位暂态曲线测试第53页
        3.2.5 铅粉电沉积实验第53-54页
        3.2.6 样品表征第54页
    3.3 电沉积铅粉的电化学行为第54-67页
        3.3.1 循环伏安曲线第55-63页
        3.3.2 阴极极化曲线第63-67页
    3.4 铅粉的电沉积第67-74页
        3.4.1 温度和电流密度对电沉积铅粉的影响第67-73页
        3.4.2 PbO浓度对电沉积铅粉的影响第73-74页
    3.5 铅粉的形貌和结晶取向分析第74-83页
        3.5.1 形貌分析第74-80页
        3.5.2 结晶取向分析第80-83页
    3.6 铅粉在不锈钢基体上的形核生长机理第83-90页
        3.6.1 电极反应第83-86页
        3.6.2 铅粉的形核机理第86-89页
        3.6.3 铅粉的生长机理第89-90页
    3.7 电沉积法制备铅粉的优点第90-91页
    3.8 本章小结第91-94页
第四章 ChCl-EG DES中原位还原PbO制备泡沫铅的研究第94-148页
    4.1 引言第94-95页
    4.2 实验方法第95-101页
        4.2.1 实验试剂与仪器第95-96页
        4.2.2 循环伏安测试第96页
        4.2.3 PbO块体阴极的制备第96-98页
        4.2.4 电解实验第98-99页
        4.2.5 还原机理研究第99-101页
        4.2.6 样品表征第101页
    4.3 原位还原PbO的电化学行为第101-106页
        4.3.1 扫速对循环伏安曲线的影响第105页
        4.3.2 温度对循环伏安曲线的影响第105-106页
    4.4 PbO块体的电解实验第106-116页
        4.4.1 槽电压对还原过程的影响第106-109页
        4.4.2 温度对还原过程的影响第109-110页
        4.4.3 阴极孔隙率对还原过程的影响第110-114页
        4.4.4 时间对还原过程的影响第114-116页
    4.5 泡沫铅的形貌分析第116-131页
        4.5.1 槽电压对产物形貌的影响第116-120页
        4.5.2 温度对产物形貌的影响第120-123页
        4.5.3 阴极孔隙率对产物形貌的影响第123-127页
        4.5.4 时间对产物形貌的影响第127-131页
    4.6 泡沫铅的物相分析第131-135页
        4.6.1 槽电压对产物物相的影响第131-132页
        4.6.2 温度对产物物相的影响第132-133页
        4.6.3 阴极孔隙率对产物物相的影响第133-134页
        4.6.4 时间对产物物相的影响第134-135页
    4.7 原位还原反应机理研究第135-144页
        4.7.1 还原历程分析第135-137页
        4.7.2 溶解-电沉积机理分析第137-139页
        4.7.3 还原模型的建立第139-144页
    4.8 原位电解法制备泡沫铅的优点第144页
    4.9 电沉积法和原位还原法制备金属铅的对比第144-145页
    4.10 本章小结第145-148页
第五章 结论与展望第148-152页
    5.1 结论第148-150页
    5.2 展望第150-152页
致谢第152-154页
参考文献第154-178页
附录A ChCl-urea-PbO体系的循环伏安曲线图第178-180页
附录B 攻读学位期间发表论文、专利及获奖情况第180-182页

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