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含钛钽氧化物中间层的氧化物阳极制备与性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 文献综述第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 DSA 简介与国内外研究进展第11-12页
    1.3 钛基金属氧化物的结构第12-13页
    1.4 DSA 电极材料的选择第13-15页
        1.4.1 基体的选择第13-14页
        1.4.2 中间层的选择第14-15页
    1.5 钛基氧化物电极的制备方法第15-16页
    1.6 工艺条件对电极性能的影响第16-18页
        1.6.1 母液体系第16页
        1.6.2 烧结温度第16-17页
        1.6.3 涂层厚度的影响第17-18页
        1.6.4 涂液施加方式第18页
    1.7 钛基金属氧化物的催化反应的析氧机制第18-20页
        1.7.1 金属氧化物的析氧机制第18-19页
        1.7.2 金属氧化物的析氢机制第19-20页
    1.8 钛基金属氧化物阳极的失效机理第20-21页
    1.9 本文的选题意义及创新点第21-22页
2 实验及测试方法第22-26页
    2.1 实验试剂和仪器第22页
    2.2 电极制备第22-24页
        2.2.1 基体的预处理第22-23页
        2.2.2 中间层的制备第23-24页
        2.2.3 表面涂层的制备第24页
    2.3 电化学性能测试及表面形貌分析第24-26页
        2.3.1 循环伏安曲线第24页
        2.3.2 阳极化曲线第24-25页
        2.3.3 计时电流第25页
        2.3.4 强化寿命测试第25页
        2.3.5 物相分析(XRD)第25页
        2.3.6 表面形貌分析(SEM)第25-26页
3 中间层中 TiN 加入量对 Ti/TiO_2-Ta_2O_5/IrO_2阳极性能影响第26-35页
    3.1 前言第26页
    3.2 实验步骤第26页
    3.3 实验结果与讨论第26-34页
        3.3.1 中间层中 TiN 加入量对涂层表面形貌的影响第26-28页
        3.3.2 涂层相结构测试分析第28-29页
        3.3.3 循环伏安电量第29-31页
        3.3.4 阳极极化曲线第31页
        3.3.5 1.4V 的下计时电流第31-32页
        3.3.6 强化电解寿命第32-34页
    3.4 结论第34-35页
4 中间层温度对 Ti/TiO_2-Ta_2O_5/IrO_2阳极性能的影响第35-42页
    4.1 前言第35页
    4.2 实验步骤第35页
    4.3 实验结果与讨论第35-41页
        4.3.1 表面形貌分析第35-36页
        4.3.2 循环伏安电量第36-38页
        4.3.3 阳极极化曲线第38-39页
        4.3.4 计时电流第39页
        4.3.5 强化电解寿命第39-41页
    4.4 结论第41-42页
5 表层烧结温度对 Ti/TiO_2-Ta_2O_5/IrO_2涂层阳极性能影响第42-50页
    5.1 前言第42页
    5.2 实验步骤第42页
    5.3 实验结果与讨论第42-49页
        5.3.1 表层烧结温度对涂层表面形貌的影响第42-44页
        5.3.2 循环伏安电量第44-45页
        5.3.3 阳极极化曲线第45-46页
        5.3.4 计时电流第46-47页
        5.3.5 强化电解寿命第47-49页
    5.4 结论第49-50页
6 涂层载量对 Ti/TiO_2-Ta_2O_5/IrO_2性能的影响第50-59页
    6.1 前言第50页
    6.2 实验步骤第50页
    6.3 实验结果与讨论第50-56页
        6.3.1 涂层载量对涂层表面形貌的影响第50-51页
        6.3.2 涂层相结构测试分析第51-52页
        6.3.3 循环伏安电量第52-54页
        6.3.4 强化电解寿命第54-56页
    6.4 Ti/TiO_2-Ta_2O_5/IrO_2涂层电极在海水脱硫 ECO 装置中的应用第56-58页
    6.5 结论第58-59页
7 结论与建议第59-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
个人简历第68-69页

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