摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
目录 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-39页 |
·铝在化学电源中应用的历史 | 第15-16页 |
·铝电池的分类概况 | 第16-28页 |
·水溶液铝电池 | 第16-24页 |
·铝-空气电池 | 第16-20页 |
·其它水溶液铝电池 | 第20-24页 |
·非水介质铝电池 | 第24-28页 |
·混合氯化物熔盐体系 | 第25页 |
·室温熔融盐体系 | 第25-27页 |
·其它非水溶液体系 | 第27-28页 |
·碱性溶液中铝及铝合金阳极的腐蚀电化学 | 第28-39页 |
·碱性介质中纯铝的电化学反应机理 | 第29-31页 |
·碱性溶液中铝合金阳极的发展 | 第31-34页 |
·铝合金阳极的研制概况 | 第31-33页 |
·铝合金阳极的活化机理 | 第33-34页 |
·碱性溶液中铝的缓蚀剂发展概况 | 第34-39页 |
·无机缓蚀剂 | 第35页 |
·有机缓蚀剂 | 第35-37页 |
·复合缓蚀剂 | 第37-39页 |
第二章 研究思路及实验方法 | 第39-48页 |
·研究工作思路 | 第39-40页 |
·实验方案 | 第40-41页 |
·化学试剂与测试仪器 | 第41-43页 |
·化学试剂 | 第41-42页 |
·测试仪器 | 第42-43页 |
·实验方法 | 第43-46页 |
·纯铝电极制作与电化学测试 | 第43-45页 |
·腐蚀失重实验 | 第45页 |
·恒电位集气实验 | 第45-46页 |
·材料物理表征 | 第46-48页 |
·表面形貌及元素分析 | 第46页 |
·傅立叶外红外光谱分析(FTIR) | 第46-48页 |
第三章 纯铝在碱性甲醇溶液中的腐蚀和电化学行为 | 第48-59页 |
·引言 | 第48页 |
·实验方法 | 第48-49页 |
·结果和讨论 | 第49-58页 |
·腐蚀行为 | 第49-50页 |
·电化学极化行为 | 第50-53页 |
·恒电流放电性能 | 第53-54页 |
·扫描电镜图 | 第54-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 纯铝在碱性甲醇溶液中阳极过程的电化学阻抗谱解析 | 第59-79页 |
·引言 | 第59-60页 |
·实验方法 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-78页 |
·不同电位下的电化学阻抗谱 | 第60-64页 |
·EIS的特征频率 | 第64-66页 |
·阳极过程的法拉第导纳的推导 | 第66-69页 |
·阴极过程法拉第导纳 | 第69-71页 |
·总反应的法拉第导纳 | 第71页 |
·状态变量偏微分量的求值 | 第71-73页 |
·基元反应动力学参数的求值 | 第73-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 氧化锌和一种有机添加剂对纯铝在碱性甲醇-水溶液中的腐蚀和电化学行为的影响 | 第79-91页 |
·引言 | 第79页 |
·实验方法 | 第79-80页 |
·结果与讨论 | 第80-90页 |
·腐蚀行为 | 第80-81页 |
·极化行为 | 第81-82页 |
·电化学阻抗谱 | 第82-84页 |
·腐蚀铝阳极的表面形貌与组成 | 第84-87页 |
·恒电流放电性能 | 第87-88页 |
·放电铝阳极的表面形貌与组成 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第六章 锡酸盐对铝电极在碱性甲醇-水溶液中的腐蚀和电化学行为的影响 | 第91-100页 |
·引言 | 第91-92页 |
·实验方法 | 第92页 |
·结果与讨论 | 第92-99页 |
·锡酸盐对铝电极腐蚀行为的影响 | 第92-95页 |
·锡酸盐对铝阳极极化行为的影响 | 第95页 |
·锡酸盐对铝阳极恒流放电性能的影响 | 第95-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第七章 铝在新型 KOH-离子液体-水溶液体系中的电化学行为 | 第100-112页 |
·引言 | 第100-101页 |
·实验方法 | 第101-102页 |
·结果与讨论 | 第102-111页 |
·腐蚀行为 | 第102-103页 |
·极化行为 | 第103-106页 |
·电化学阻抗谱 | 第106-107页 |
·恒电流放电性能 | 第107-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第八章 总结与展望 | 第112-115页 |
·总结 | 第112-114页 |
·展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-132页 |
附录 I | 第132-133页 |
致谢 | 第133页 |