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锌电积用高活性Ti/Sn-Sb-RuOx/α-PbO2/β-PbO2电极制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 锌电积阳极的研究现状第12-26页
        1.2.1 铅基合金阳极研究现状第12-15页
        1.2.2 钛基金属氧化物电极研究现状第15-26页
    1.3 钛基锡锑钌二氧化铅电极制备第26-27页
    1.4 各种钛基二氧化铅电极寿命第27-28页
    1.5 研究内容及目的第28页
    1.6 本文的创新点第28-29页
第二章 实验第29-35页
    2.1 实验设备及药品第29-30页
    2.2 实验样品及溶液制备第30-31页
        2.2.1 实验样品的制备第30页
        2.2.2 实验溶液的配置第30-31页
    2.3 电化学测试方法第31-33页
        2.3.1 阳极极化曲线第32-33页
        2.3.2 交流阻抗图谱第33页
        2.3.3 循环伏安曲线第33页
    2.4 物相与表面形貌特征第33-35页
        2.4.1 X射线衍射第33-34页
        2.4.2 扫描电镜第34-35页
第三章 不同盐酸浓度处理对钛基锡锑钌氧化物电极的影响第35-46页
    3.1 前言第35页
    3.2 实验第35-37页
        3.2.1 钛基体前处理第35-36页
        3.2.2 钛基锡锑钌涂层电极的制备第36-37页
    3.3 实验结果与讨论第37-45页
        3.3.1 不同盐酸浓度刻蚀后制备电极表面形貌分析第37-39页
        3.3.2 不同盐酸浓度刻蚀后制备电极的析氧活性第39-42页
        3.3.3 电化学活性表面积第42-44页
        3.3.4 加速寿命测试第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 不同钌锑摩尔比和煅烧温度对锌电积用Ti/Sn-Sb-RuO_x电极的性能研究第46-59页
    4.1 前言第46页
    4.2 实验第46-47页
        4.2.1 钛基体前处理第46页
        4.2.2 钛基锡锑钌涂层电极的制备第46-47页
        4.2.3 电极性能测试第47页
    4.3 实验结果与讨论第47-58页
        4.3.1 不同钌锑摩尔比对电极的影响第47-55页
        4.3.2 不同煅烧温度对电极的影响第55-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 Ti/Sn-Sb-RuO_x/α-PbO_2/β-PbO_2电极制备及性能研究第59-81页
    5.1 前言第59-60页
    5.2 实验第60-62页
        5.2.1 电极的制备第60-61页
        5.2.2 实验方法第61-62页
    5.3 电沉积α-PbO_2对电极性能的影响第62-69页
        5.3.1 不同重铬酸钾浓度对α-PbO_2镀层的影响第62-63页
        5.3.2 不同重铬酸钾浓度对电沉积α-PbO_2镀层的影响第63-64页
        5.3.3 不同重铬酸钾浓度制备电极析氧电催化活性第64-68页
        5.3.4 不同重铬酸钾浓度制备电极的镀层结合力实验第68-69页
    5.4 电沉积β-PbO_2对电极性能的影响第69-77页
        5.4.1 不同硝酸银含量制备电极的表面形貌第69-70页
        5.4.2 不同硝酸银含量制备电极的析氧活性分析第70-74页
        5.4.3 不同硝酸银含量制备电极的表面活性面积分析第74-76页
        5.4.4 不同硝酸银含量制备电极的寿命测试第76-77页
    5.5 锌电积模拟实验研究第77-79页
        5.5.1 槽电压第77页
        5.5.2 电流效率第77-78页
        5.5.3 电能消耗第78-79页
    5.6 本章小结第79-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-93页
附录 攻读硕士学位期间的主要研究成果第93页

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