学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第9-12页 |
Contents | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-40页 |
1.1 研究背景 | 第15-19页 |
1.1.1 氯碱工业的进展 | 第15-17页 |
1.1.2 气体扩散电极的简介 | 第17-19页 |
1.2 气体扩散电极在氯碱工业中的应用 | 第19-23页 |
1.2.1 气体扩散电极在氯碱中应用的进展与意义 | 第19-22页 |
1.2.2 气体扩散电极在氯碱中的稳定性研究 | 第22-23页 |
1.3 气体扩散电极的寿命评价与失效分析方法 | 第23-37页 |
1.3.1 气体扩散电极的耐久性评价方法 | 第23-29页 |
1.3.2 气体扩散电极的寿命评价技术 | 第29页 |
1.3.3 气体扩散电极的失效表征与机制分析 | 第29-37页 |
1.4 论文的选题意义、主要研究内容 | 第37-40页 |
1.4.1 研究的目的与意义 | 第37-38页 |
1.4.2 课题主要研究内容 | 第38-40页 |
第二章 实验条件及测试方法 | 第40-46页 |
2.1 实验药品及原材料 | 第40页 |
2.2 实验仪器和设备 | 第40-41页 |
2.3 工业规格的气体扩散电极的制备与初步检测 | 第41-42页 |
2.4 电极的物性及电化学性能分析与表征方法 | 第42-43页 |
2.5 气体扩散电极电化学实验条件 | 第43-46页 |
2.5.1 气体扩散电极电化学测试装置 | 第43-44页 |
2.5.2 气体扩散电极电化学测试条件 | 第44-46页 |
第三章 化学浸泡实验与循环负载条件下电极稳定性能评价 | 第46-51页 |
3.1 30%NaOH溶液中气体扩散电极浸泡实验与性能表征 | 第46-49页 |
3.1.1 极化曲线与交流阻抗表征 | 第46-47页 |
3.1.2 不同浸泡时间下的物化性能表征 | 第47-49页 |
3.2 循环负载下气体扩散电极性能评价 | 第49-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 不同氧气浓度下气体扩散电极性能评价 | 第51-73页 |
4.1 氧气浓度对气体扩散电极活性的影响 | 第51-58页 |
4.1.1 氧气浓度与气体扩散电极活性的关系 | 第51-53页 |
4.1.2 氧气浓度对气体扩散电极活性影响机理研究 | 第53-56页 |
4.1.3 不同条件下质量传输过电位对过氧化氢的影响 | 第56-58页 |
4.2 气体扩散电极在标准运行条件下的运行时间预测 | 第58-60页 |
4.2.1 不同条件下气体扩散电极电位与时间关系 | 第58-59页 |
4.2.2 气体扩散电极的失效时间与初始电压的关系 | 第59-60页 |
4.3 氧气浓度加速下气体扩散电极的失效分析 | 第60-71页 |
4.3.1 50%O_2加速条件下气体扩散电极性能表征 | 第60-63页 |
4.3.2 30%O_2加速条件下气体扩散电极性能表征 | 第63-68页 |
4.3.3 其它加速条件下气体扩散电极物化性能表征 | 第68-69页 |
4.3.4 气体扩散电极失效机制分析 | 第69-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 高电流密度下气体扩散电极性能评价 | 第73-90页 |
5.1 不同电流密度对气体扩散电极性能的影响 | 第73-74页 |
5.1.1 电流密度与电极电位的关系 | 第73-74页 |
5.2 不同电流密度运行下电极的性能表征 | 第74-82页 |
5.2.1 物理化学性能与物性结构性能表征 | 第74-77页 |
5.2.2 电极催化活性表征 | 第77-82页 |
5.3 电流密度与氧气浓度联合控制对电极性能的影响 | 第82-88页 |
5.3.1 不同加速条件对电极性能的影响 | 第83页 |
5.3.2 不同加速条件下电极电位与时间的关系 | 第83-86页 |
5.3.3 不同加速条件下气体扩散电极的物性表征 | 第86-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-90页 |
第六章 气体扩散电极在实际氯碱工业中的运行评价 | 第90-94页 |
6.1 实际工况中氯碱槽电压与时间的关系 | 第90-91页 |
6.2 实际工况运行后气体扩散电极物性表征 | 第91-93页 |
6.3 本章小结 | 第93-94页 |
第七章 全文结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第101-102页 |
作者及导师简介 | 第102-103页 |
附件 | 第103-104页 |