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 |