深海用全固态参比电极的结构设计与性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第10-23页 |
1.1 参比电极的研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 金属腐蚀和阴极保护 | 第10页 |
1.1.2 参比电极在阴极保护中的应用 | 第10-11页 |
1.2 参比电极概述 | 第11-15页 |
1.2.1 参比电极的要求 | 第11-13页 |
1.2.2 参比电极的分类 | 第13页 |
1.2.3 影响参比电极的主要因素 | 第13-15页 |
1.3 参比电极的研究 | 第15-19页 |
1.3.1 参比电极的发展进程 | 第15-16页 |
1.3.2 目前几种常见参比电极 | 第16-19页 |
1.4 海洋用全固态参比电极 | 第19-21页 |
1.4.1 锌电极 | 第19-20页 |
1.4.2 银/氯化银、银/卤化银参比电极 | 第20-21页 |
1.5 本课题的研究意义及内容 | 第21-23页 |
1.5.1 本课题研究意义 | 第21-22页 |
1.5.2 本课题研究的内容 | 第22-23页 |
2 参比电极的设计与制备 | 第23-41页 |
2.1 实验仪器、设备及试剂 | 第23-24页 |
2.2 电极的制备方法 | 第24-27页 |
2.3 参比电极的结构设计 | 第27-31页 |
2.3.1 结构设计 | 第27-29页 |
2.3.2 剖面图 | 第29页 |
2.3.3 电极结构剖面图 | 第29-31页 |
2.4 参比电极的制备 | 第31-36页 |
2.4.1 电极的制备条件 | 第31-32页 |
2.4.2 电极芯的制备 | 第32-33页 |
2.4.3 电极外腔体的制作 | 第33-34页 |
2.4.4 电极的制备 | 第34-36页 |
2.5 复合参比电极 | 第36-39页 |
2.6 小结 | 第39-41页 |
3 电极性能的测试 | 第41-65页 |
3.1 常压下电极电位的稳定性 | 第41-46页 |
3.1.1 实验条件 | 第41-42页 |
3.1.2 实验过程 | 第42页 |
3.1.3 电极稳定性结果 | 第42-46页 |
3.2 常压下电极的重现性 | 第46-47页 |
3.2.1 实验条件 | 第46页 |
3.2.2 电极电位的重现性 | 第46-47页 |
3.3 压力对电极性能的影响 | 第47-51页 |
3.3.1 实验条件 | 第47页 |
3.3.2 实验过程 | 第47-48页 |
3.3.3 高压下电极的稳定性 | 第48-51页 |
3.4 pH 对电极性能的影响 | 第51-53页 |
3.4.1 实验条件 | 第51页 |
3.4.2 实验过程 | 第51页 |
3.4.3 电极的 pH 响应特性 | 第51-53页 |
3.5 温度的影响 | 第53-56页 |
3.5.1 实验条件 | 第54页 |
3.5.2 实验过程 | 第54页 |
3.5.3 电极的温度响应特性 | 第54-56页 |
3.6 流速的影响 | 第56-60页 |
3.6.1 实验条件 | 第57页 |
3.6.2 实验过程 | 第57-58页 |
3.6.3 水流速度对电极性能的影响 | 第58-60页 |
3.7 电极的抗极化性能 | 第60-63页 |
3.7.1 实验条件与过程 | 第60页 |
3.7.2 极化电流对电极性能的影响 | 第60-63页 |
3.8 小结 | 第63-65页 |
4 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历 | 第71-72页 |