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书名:电化学方法应用
9 s0 i- q; Y& }出版社:化学工业出版社
3 t3 n) S7 g- a) Q" Q+ N5 A6 \定价:50
6 D+ |! B( N: b# o9 m作者:陈国华,王光信 & l% H4 `5 C: w( B
印刷日期:2004-3-1
$ m3 s9 R8 x9 K3 i' e8 o精装平装_开本_页数:平装16开,359页 + z/ s, F, ?2 Z5 ` n" _! M, o
目录:第1章 金属电沉积过程的基本原理与概念1
6 Z. f" a3 x, @/ `3 m1.1金属电沉积的定义与范畴1
) j9 o; @9 w+ N1.2金属电沉积过程的主要特征及其研究方法1
! N8 L1 R0 R* ^! f: y5 k, R+ K4 R0 u1.3法拉第定律和电流效率2
1 g2 _8 @# N/ k$ P1.4金属离子在阴极的电沉积3
Z5 k {2 I5 A1 n3 P( ]4 U1.4.1金属离子在阴极电沉积的可能性3
4 u" A& Z4 k% p* J+ g1.4.2简单金属离子的还原过程4) r7 V: O! S- \1 H! _: g) I6 I! a
1.4.3金属络离子的阴极还原过程5
9 I" c; [" A3 R2 Q4 c* V1.4.4金属在阴极共沉积6
7 z' H1 l& N" e% n: U1 V/ c1.5金属电结晶过程理论与模型10
0 y, O- C, B/ G1 {& B- e* y1.6金属电沉积过程中的阴极极化作用和超电势13; |& Y4 S9 j* ^. R3 K
1.6.1受扩散控制的浓差极化特征13
n" z4 O' u: S1.6.2受电化学反应步骤控制的电化学极化特征15
! M9 i( }& o! N% J- A" W E1.6.3受浓差极化和电化学极化联合控制的极化特征178 X, T/ W, d& c6 q" z! Z
1.6.4电结晶超电势18
8 w. o4 D3 u. ~+ B' S2 _1.7电流和金属电沉积物在阴极表面的分布22
6 i( K3 Q' U' R( o9 G1 u1.7.1电解液的分散能力和覆盖能力22$ G+ P W, }9 Z) X
1.7.2金属电沉积时阴极上电流的分布23
8 P8 F5 m1 p7 }3 ]- o1.7.3测定阴极电流分布的装置25# Y! a6 g9 H1 l5 \
1.7.4改善阴极电流分布的机械措施262 {6 T/ V. G: u, x6 G* X
1.7.5微观分散能力26
) c3 i0 K6 ~" U& Q2 L1.8影响金属电沉积的因素27
/ G: `1 n3 O( u0 R' R0 d1.8.1金属基体及其表面性质27
: f' ?$ Q- U2 e0 G- V- ?1.8.2电解液性质28/ v K" f' c/ c) M1 V
1.8.3工艺因素的影响35
9 R4 P9 a8 r9 S1.9金属阳极与阳极过程398 X( s0 M# V4 w$ T6 G* ]# s
1.9.1金属阳极正常溶解与自溶解39( w: `! u4 t1 f4 X0 w1 o) \
1.9.2金属阳极的钝化40% m* w! ]; T8 V
思考题428 V; Z" n) J- C! q
参考文献43
) q" K1 A8 |" ^9 W第2章 金属的电解精炼和湿法电冶金44
$ w5 k7 q. e0 B* J$ r! Q1 x+ Y2.1铜的电解精炼44
+ {2 `; a, L" x9 L# k2.1.1概述44
. ^" G! A5 V0 M# S* P! s2.1.2铜电解精炼过程的理论基础45
2 w8 N+ g1 M, j7 j, ?; R& }- A2.1.3铜的电解精炼工艺学49
8 k2 Z% Y' N5 b9 H. [; y2.2由铜合金电解制铜54& j7 \5 O8 v7 |7 a4 a! q# l
2.3从矿石中电解提取铜——铜的湿法电冶金55
# _0 u* w' E$ l0 T) A2.4银的电解精炼56
& f0 m# \1 `: G0 b9 Z2.4.1精炼银的理论基础56
+ ? s% d8 q9 H9 j ]2.4.2精炼银的工艺学57: c, o3 _; @" |, c. O
2.4.3泥渣和电解液的处理583 h" j$ N# B$ q# M0 m
2.4.4废饰银的电解58
8 q3 j' Y9 s; ?3 h9 B2.5金的电解精炼58
8 `3 B9 {: x2 x( T7 j2.5.1电解精炼金的理论基础59
4 W. }! K. `8 J, i6 H9 |1 R( N' `! v7 N2.5.2金的电解工艺学60
4 H1 L% @2 K! _& X2.6锌的湿法电冶金61
7 a l0 K" y* Q# ]0 b2.6.1湿法电解制锌的一般流程61' K7 I+ E4 K+ O6 C; U# n1 ?; R
2.6.2电解锌的理论基础612 `( W& E5 O" w2 c. {" [% k- m- a
2.6.3影响电流效率的因素62. q; }* c$ t. d+ }
2.6.4锌的电解离析工艺学63
& k! f( j5 M, p' y) \1 e! x& Y2.7电解法制取金属粉末64# x4 f: G. q! E* X: Z
思考题66
7 ?* P, {( w' D) R9 z参考文献66 M8 z) x; ?) f, o6 E
第3章 金属电镀679 T, Q8 H4 U& P
3.1电镀铜68
0 _% q; _; t+ |3.1.1硫酸盐镀铜69
! T! n" a/ [6 I+ A& e. `. a! n/ I3.1.2氰化物镀铜72
- F8 L" Q! y, n2 ~! s0 X3.1.3焦磷酸盐镀铜740 w% e+ x- _! p5 X' A# z
3.1.4有机膦酸盐镀铜——HEDP镀铜77
3 v$ {: e* @" G4 C1 `, y$ C3.2电镀银80; X7 C. K$ i3 L! {& T$ x
3.2.1镀银预处理方法80
5 f' f5 \* ?* J' Z3.2.2氰化镀银82# n5 f7 {( V4 v2 G' n8 O: g
3.2.3硫代硫酸盐镀银83
* O" [2 X. a( p4 m6 S6 x5 k3.2.4烟酸镀银85
9 p6 g T/ L/ |$ m- A2 I8 G3.2.5防止镀银层变色的措施86; P) i l- H6 R
3.3电镀金875 {* _! O7 F5 b. [+ Q
3.3.1氰化物镀金889 @, J+ h7 K2 M7 Z' s
3.3.2柠檬酸盐酸性镀金893 C: M8 v. t# y0 n/ r V0 f
3.3.3亚硫酸盐碱性镀金908 {8 Y* b( L+ R' b
3.4电镀锌91
' r- A1 r3 d" J* {0 d. L+ O3.4.1氰化物镀锌91
( a8 L/ r5 G6 V* b7 J, a( I3.4.2酸性镀锌923 g8 n# r2 F3 u
3.4.3氨三乙酸?氯化铵镀锌94
4 j& s) {9 r% D) M6 r a$ s3 y3.4.4碱性锌酸盐镀锌96
! W9 ~% s; ~; g5 t8 a3.4.5锌镀层的钝化和漂白处理983 d) m0 P8 Q0 e8 P4 B0 R) Q
3.5电镀镍100
' z/ A* j1 y8 I t" f8 T$ ^3.5.1镍镀层概论1002 E, _6 \8 o! ^% [
3.5.2镀镍过程的电极反应和极化曲线100
* |1 t: `* t% M5 _) n- B, D3.5.3普通镀镍配方及工作条件101
p& Q! G% q' j3.5.4光亮镀镍的配方及工作条件102" f8 W! ^ a7 L( {0 Q+ G
3.5.5多层镀镍102
" {% P4 ]" D+ S) v/ h3.5.6镀黑镍1056 Y+ O% V3 P! S6 a- E
3.6电镀铬1056 Y2 B2 e2 k1 q
3.6.1铬镀层性质与镀铬工艺特点105
6 A* j+ g+ I4 Y, f0 _; e3.6.2镀铬电极反应和极化曲线106
7 `! K/ S7 s* e( Z3.6.3几种镀铬液配方及工作条件1080 K! @& |/ \0 x9 u6 \; ~, x
3.6.4三价铬镀液镀铬110( i' O0 v) [7 e* P) B& c
3.6.5镀黑铬110; I g$ Y' W6 h1 T8 h
3.7电镀铜锡合金111
" ~+ \' w, Q+ S/ v% x3.7.1概述111
& u0 a8 H. {: l5 b; G6 K- ^" r- \3.7.2氰化物镀铜锡合金112
b* q: m8 Y$ M$ x3.7.3焦磷酸盐?锡酸盐镀铜锡合金113- @* `7 S4 @# Z
3.7.4HEDP镀铜锡合金114
! Z3 Q+ P' D& S, ~8 a( G5 `6 x3.8电镀仿金115/ H, S# R7 |. X! a8 H4 l. O
3.8.1概述115
E( ? \8 B8 O5 u2 k3.8.2氰化镀液仿金镀1163 M. l4 O! k9 j% r3 I4 b5 J9 I+ V
3.8.3HEDP镀液镀仿金1175 p% f5 B1 D9 w* W* S+ I
3.8.4焦磷酸盐镀仿金1188 H+ d( o5 C& D
3.8.5仿金镀后表面处理118& i, o( G- r y9 M( {
3.9电镀金合金118
) Y5 T7 c! A- F, x% d, `! i9 J3.9.1镀金银合金(镀清色金)119
' ?# M1 q9 U+ O" ]# N- a3.9.2镀金铜合金(镀混色金)119
9 _8 Y, d: @ C# n2 j0 K, N9 c$ Y3.9.3镀金镍合金120) z9 |9 k# _' Q
思考题120
' f& n3 R8 j* t; G9 N参考文献121
% N g( r- r& E6 c1 ?第4章 金属制品与非金属制品表面$ n% M1 k I8 C, g/ V
处理方法122
* ]7 t9 v# T0 w% {8 Q W: F2 P4.1金属制件表面磨光122
) Q) O0 Y& V, v) `4.2金属制件表面抛光1225 y( M" n5 F$ }/ i# Q- O3 v
4.2.1机械抛光123& `% O9 d: Q; t! T( v) |- I
4.2.2电化学抛光123
% X) _7 g( E- q7 I4.2.3化学抛光126
0 l8 ?9 _5 y; k$ k4.3金属制件表面除油1277 w/ ]4 h$ `1 ^9 k7 p$ C; D( p
4.3.1有机溶剂除油128
' h7 D/ u4 {& g+ t4.3.2化学除油128
6 f9 G- P: @8 F: z4.3.3电化学除油129
% z) ]; o. ~% V3 @( [6 n. k0 j4.3.4擦拭除油130
! R% O& |- M2 h# b u( V) h% }4.3.5滚筒除油130
2 h3 G8 v/ Y* W% R- o4.4金属制件表面侵蚀与缓蚀130
- Y% V# O4 ?! l) k7 ]6 f4 ]0 b4.4.1常用的侵蚀剂1305 s7 l4 [0 x, H2 P% p* X
4.4.2常用的缓蚀剂131 E" u. V/ ]# B1 Y3 ^3 v
4.4.3金属零件侵蚀液举例131
9 s0 Q4 A- S/ C: Y. q4.5金属制件表面除油除锈一步法133
! F3 y( q6 H# g. f, \/ H4.6金属制件电镀前表面预处理的一般流程1331 X# a: O, S# N5 w% t
4.7铜及其合金表面着色1339 _. |) L1 ?8 q4 K& h
4.7.1纯铜着黑色或蓝黑色1349 S( j; U8 ~2 Y; \* [* G9 Z
4.7.2纯铜着铜绿色134* w) [) x/ }( R a) ~4 e& m
4.7.3纯铜着红色134
6 w% Y6 s2 v+ X6 L7 i4.7.4黄铜着黑色134
+ e* u1 H8 `* h4 z. o( ?& ^1 s& y N4.7.5黄铜着古绿色135) b$ S: Z( m0 F; h9 @# D" ?# X- V x
4.7.6黄铜着蓝色135; {" T$ O* z/ C3 H& V' J$ @) v
4.7.7黄铜着红色135
6 y' k9 K f( V' j: H( h4.8钢铁表面着色135
8 T8 R4 y$ g$ a+ b5 c; b" O3 X4.8.1金属熔液氧化着色135! c" A9 @( O& n; K4 j7 d
4.8.2发蓝着色135
$ m: K+ e; n1 ^; M4.8.3阳极氧化着色136
; r4 [1 Q N" \5 P( K4.8.4硫化法着色1362 G6 u' q1 _$ K% Y1 r: d- A
4.8.5铬酸氧化法着色1370 `+ f- @3 e/ {+ S) c
4.8.6酸性重铬酸钾氧化法着色1376 v) `* a( c9 ]3 Z6 J3 H
4.9银及银合金表面着色1375 H5 P; m, C3 l+ d6 m" c
4.10铝及其合金的表面氧化138) T0 t* w$ [( C' A
4.10.1概述1381 `9 \" r" R9 d( p$ N$ ^' e
4.10.2铝及其合金的化学氧化138; q O5 D: [8 g- P7 Y5 o' y; E% ?" T
4.10.3铝及其合金的阳极氧化139
1 a# z9 o4 w- _4.11铝及其合金氧化膜的染色与电解着色140! s1 _! j" H( j
4.11.1铝及其合金氧化膜的化学染色法140
; x2 Y! W0 D! S* n; {4 o4.11.2铝及其合金氧化膜的电解着色142
8 z- Z! ~' y" Q* U8 ]! _" v X3 W4.11.3铝及其合金的阳极氧化膜的 ?- }2 ^/ T* p+ h; t
封闭处理143
2 J- I* N: v/ l+ f4.12钢铁件的表面磷化144
- s# R- b. |7 `6 m6 v! V' b4.12.1概述144
: D& h* P4 T( W3 ]5 x6 L4.12.2磷化膜生成机理1443 W# N! f+ J$ l6 ]
4.12.3磷化工艺流程145: L2 ?4 m; p1 I% y
4.12.4钢铁件的磷化方法1450 v& U/ d; a4 a' t" h
4.12.5磷化后处理147
/ J- S* j% t7 R1 q# _4.13非金属材料表面电化学处理方法147. O Y2 Q4 _5 ~) ^. i+ p9 v
4.13.1概述147" x0 ^9 o- B9 r; x8 o
4.13.2玻璃和陶瓷的电镀148
; p7 w( r' M- U# a) ~* A4.13.3ABS塑料电镀150
% o$ A1 A9 _/ r: J; ^4.14电致变色材料NiOxHy研究进展153" T! b0 z( W X7 v5 }
4.14.1电致变色材料简介153
* s Z% a" g6 T* T9 B4.14.2NiOxHy电致变色材料的制备1547 }5 M) c; o$ B y
4.14.3NiOxHy膜的电致变色机理155
9 w" y9 D# k, O% |/ O; {4.14.4材料性能及其影响因素156
* Z% |. ?. Z( e4 @, Z思考题158. H! [. L$ m! j p" ^ V7 L
参考文献1595 s' E# S. {( b2 f9 D0 }3 B
第5章 电铸160 ]1 R+ x {' C3 Z
5.1型模(芯模)的制造160
& _- Z0 E$ r9 F, b2 o5.2非金属型模表面覆盖导电层161& @3 V0 `: R3 P& L$ {. ~3 B; q
5.3金属型模表面覆盖分离层162
9 f) Y7 K0 L" x: C( l! n5.4在型模表面金属电沉积(电铸或电成型)162
$ S8 b- G; e* B# z& T# B5.4.1铜电铸163
) l3 G) @% U7 [4 U5.4.2镍电铸163: A4 a% F5 r- A0 X( l
5.4.3电铸的主要设备164
. ^7 p! ]) M9 W$ j- l5.5电铸件脱模165
5 U9 c1 k/ a. a7 c' K3 U+ g) v思考题165
8 G3 Z# P- ` x参考文献165
8 ~+ |5 o8 k- d' t第6章 电化学方法在治理废水中的应用166
# f) S1 x2 w; ]. H$ D6.1内电解法处理废水166
; n" x/ D+ E1 x4 f( B. m J6.1.1内电解法处理印染废水1666 [& i# |2 C9 W7 ?+ S/ b
6.1.2内电解法处理含油废水169
/ ?4 F& ~* m% L) v! G" D2 A6.2电解凝聚法处理废水169
7 ^/ f9 o1 V4 M3 w: d; z6.2.1电解絮凝法处理印染废水170
4 l; k9 g( w9 d/ Y E8 u2 O6.2.2电解絮凝法处理织布厂废水170, R* V8 }4 i& O7 \, [9 l# f
6.2.3电解絮凝法处理造纸废水170; q- W9 P1 A9 r: O% {: ]2 }
6.2.4电解絮凝法处理有机废水171
, f4 A! N% R) i \3 r* N6.3电解气浮法处理废水173" n0 p0 e( |9 J5 O+ Q; F2 [; @" |0 y
6.4电化学氧化法处理废水175
E; l+ |( o# I6 b5 c6.4.1直接氧化法处理废水175
3 c9 }6 u, ~& m- |8 j4 a6.4.2间接氧化法处理废水180
8 A+ A S) t7 a. Y2 Y( R# w6.5电还原法处理废水1800 a4 z0 V) J/ V( u$ ]7 ]7 d. r
6.5.1铬离子去除1800 C/ Z% o! Y$ X3 r0 p \; p" z; n
6.5.2重金属回收181) n- w% d- K/ i% F+ [' I$ M* i
6.5.3氯代烃还原脱氯1816 d* [4 m! }, K3 o4 O) }) ]
6.5.4铜氰络合物电镀废液治理1813 T# r; A) }0 U7 D X* z( y) {- A
6.6电渗析法处理废水1824 ^; U! p' ] T, _' S
6.6.1电渗析除盐原理182
7 K! U' n! D5 X8 r6.6.2电渗析器内过程183
0 _3 `) m( b9 ~6.6.3电渗析设备183
, Z; A+ I% s* I8 c6.6.4电渗析器电流效率计算185
; r$ l! l; K# i; U) ]. H) k6.6.5电渗析器本体电耗计算186; H+ r; f. m% ?; b6 G# i' K
6.6.6电渗析技术在苦咸水和海水淡化中的应用186
* E# S- O) P C! E6.6.7电渗析处理酸性废水186' o# c! }6 h# k$ _2 ]
6.6.8电渗析处理赤泥碱性废水186: _3 _, I- }, g4 i. @' D( S
6.6.9电渗析法处理Na2SO4废水187
E# I/ b2 {; G8 T( z8 @6.6.10电渗析法处理造纸黑液187. T' y% U2 b, ~! d0 q
6.7水处理药剂的电化学合成187
, R9 d4 b2 [& V) k" |6.7.1高效聚合氯化铝的电化学合成187
) W; U- H$ _( S ^9 ?7 j( z$ l! C% a6.7.2电解海水产生氯气和次氯酸钠用于灭杀生物和细菌188 l3 m$ F- \( F
6.7.3电化学合成H2O2188
; ]- q' [! k+ n: [3 ` I' Z. x6.7.4电解法制备ClO2189; N: w: ~9 \8 f1 R$ z: G7 M. V
思考题189
0 W7 @* U2 Y) {6 M参考文献190
$ P* _% ?1 `5 g, J& w" i第7章 有机电合成1925 @9 T1 w- P3 U3 T3 v* @ t
7.1概述192
! M( n: i' n: l" ?7.1.1有机电合成的发展简况192
/ L' h: J0 X3 `8 `4 s% P3 b7.1.2有机电合成的特点193
! @5 E) x* U% k9 V9 o& d$ ?7.2原理与装置194
M! m- j% z D! `( `7.2.1电极上发生的反应194) B k$ M5 N+ v( j
7.2.2电解装置196
- f6 X# {) |! w1 H7.2.3间接电合成198$ x0 L& y: a& {) K4 z
7.3有机电合成的操作方法201
$ @; I9 f" |+ b1 l. t, u7.3.1电流与电压的控制2011 w: H) k! ]2 M! Q, ]
7.3.2循环伏安法202
' ~+ @' M C% N$ Z. B7.3.3有机电合成效果的监测2033 C9 Y4 c. N7 D/ r: t* e# T& ]
7.4各类有机化合物的电合成反应205$ A6 O& I, i' L" [( p _. t
7.4.1烃的电合成205
* i! u% l; `+ C I. u7.4.2醇和酚的电合成207
8 b& W: L( h1 A# D; M7.4.3醛、酮和醌的电合成208
& T5 {% \3 s8 o1 q- O7.4.4羧酸的电合成209' F0 j$ [, O4 ]7 R+ h
7.4.5胺类的电合成211
/ j4 c2 w$ w( W$ P. \* Z) w/ z7.4.6金属有机化合物的电合成213
) h2 n5 m9 {3 o& {* I" x7.4.7有机卤化物的电合成214
' q' r) k- e8 y; j, o7.4.8其他有机化合物的电合成2165 T+ P$ K7 ?. g% q8 a3 ^
7.5有机电合成的技术进展217/ w: w" Q: U! i- J6 e# c+ z
7.5.1配对电合成法217
5 u0 H$ P3 ?2 b9 G$ H7.5.2自发有机电合成219
; P4 @, T+ \5 I& |7.5.3消耗电极的有机电合成220/ z; v# s5 p* M( b
7.5.4金属?聚合物电解质复合电极法有机电合成2211 I, {0 Q) I; i- C( Z/ Y' {% a" p
7.6有机电合成的应用223# z, F% s. h; v8 R
7.6.1己二腈的电合成2237 p6 T2 d1 ~/ W7 l
7.6.2四乙基铅的电合成225! v5 R4 G1 e! z+ v: R
7.6.3对氟苯甲醛的电合成226
& z# q2 X3 ?2 b& c4 C! M7.6.4对氨基苯酚的电合成229
2 s! c+ r0 C9 E* T9 c, W7.6.5对苯二酚的电合成2306 N+ \$ Q2 Y& `4 M. K
7.6.6L?半胱氨酸的电合成231+ m! a; o! B. ?- |# t+ u
7.6.7C1化合物的电固定231; { U) Q& e+ P
7.6.8功能高分子材料的电合成2331 z' ?" @$ ^1 n! O- t: N# p
7.6.9生物资源的电化学变换234$ m1 z: a% p: V3 }+ N
思考题239
2 X% G! x9 F9 G5 h参考文献239; R# M4 d' K m$ ^! n# ^
第8章 电化学在材料腐蚀与防护方面的应用241; Y' m. b3 w: Q( t9 e
8.1电化学腐蚀原理与分类2414 I3 l4 x* S# [& W4 c: I. I7 }! T, m" s
8.1.1金属电极电势与金属稳定性241
% |% `: U. C/ E- U8.1.2腐蚀原电池242+ _% r2 w I: ?+ |' `, ?7 ?! J
8.1.3电化学腐蚀分类及其影响因素244; j( f$ ~) v6 M+ L
8.2电化学腐蚀研究方法249: W8 v3 H" ~# h, D8 o
8.2.1常规腐蚀试验250
6 Z/ b% Q) `7 U$ W7 _. a8.2.2化学测量技术254/ W4 K% ^( z6 Z8 m7 u" }- A: V
8.2.3特殊腐蚀形态的研究方法2614 c M) p b; ^' K* M
8.3防腐材料与金属表面处理防腐2661 b% _3 k! t7 o
8.3.1选材267$ N" t# L8 p& r% ~- B! l
8.3.2金属表面处理267
/ w* ~: r& Z9 p _4 _8.4缓蚀剂与缓蚀处理防腐270/ o- I" m" v) o0 W" P8 S
8.4.1缓蚀剂分类270$ y2 d( k( O/ }$ Q- v
8.4.2缓蚀剂作用机理271
# V" ~! F# b' u7 B9 N I8.4.3海水介质中缓蚀剂研究273
- Z3 C; t. ^/ x* k5 s/ ~, _8.5金属及其构筑物的阳极保护法273- Q& C- G3 P Q
8.5.1阳极保护原理273 C" W1 U* f0 a& S' R
8.5.2阳极保护主要参数273
) S! o" K" X9 E) Q8.5.3阳极保护应用举例274% r' L& {# ]4 i9 Q" Z
8.6金属及其构筑物的阴极保护法2742 O; H3 U; E9 w/ Q! f
8.6.1阴极保护原理274
; I1 Z% ?6 T3 I6 k$ M7 {8.6.2阴极保护的种类及特点2766 W+ f4 O# E9 d
8.6.3阴极保护参数277
4 l0 a* n; Z' A, s0 ^8.6.4阴极保护设计279( L9 i7 J$ r# G* ]$ v( W0 i+ h
8.7金属及其构筑物阴极保护实例2850 t4 _, y' s) N8 f% f, \
8.7.1陈山码头钢桩外加电流阴极 保护285) e* X; R+ i2 a) Q
8.7.2黄岛钢管桩码头外加电流阴极 保护288
% U) k) i1 q3 C1 n5 ~8 w( q8.7.3海水管道外加电流保护2902 G2 H2 T) S. C3 q
8.7.4海水冷凝塔牺牲阳极保护293
; `8 ]! g; @1 W4 g+ [+ G# `) W8.7.5遥测浮标牺牲阳极保护296
3 _& i9 T; K1 U8 o X& }8.7.6钢浮筏牺牲阳极保护2998 r4 L0 [2 \0 m2 ^& ?
8.8金属及其构筑物的阴极保护新进展302
) }0 n' E' T" J8.8.1牺牲阳极的发展302
, j4 g- Y$ g) h9 g$ `7 U6 y2 L8.8.2外加电流阴极保护的发展303& t2 A% \. W0 ^, m% Y# ^7 E
8.8.3阴极保护的发展方向303$ O' M3 L- M U
思考题303( d) W4 {# { Z& t$ m
参考文献303- c7 T3 c7 f8 i% Y; V" y7 m
第9章 电化学在化学电源中的应用305
: ?! h+ C- M1 `- p* ~9.1化学电源基本概念305
8 X M# k, M# E% L9.1.1化学电源的历史与发展305; y A, b( ?: {
9.1.2化学电源的工作原理306 D/ }0 M6 S7 X$ r" E
9.1.3化学电源的性能指标306
0 Y# {( Y9 X( F2 C( p* |9 {9.2锌锰电池3087 B# s7 N( U: f
9.2.1概述308
1 z4 B% y5 u4 l: E- p/ e$ o9.2.2高铵型与高锌型锌锰电池309
6 m+ z2 e9 `( m9.2.3锌锰电池的生产工艺及主要电性能3109 ?2 J$ ~5 p4 Q7 ?
9.2.4碱性锌锰电池312; B6 w9 g' T; P% n8 N
9.2.5二次锌锰电池313
' X" y2 w4 J* M/ n7 m9.3银锌电池和锌汞电池314
& O/ y u- @" o" P9.3.1银锌电池314% L, O9 `( C9 w
9.3.2锌?氧化汞电池317
" k- d! T9 n5 @( e9.4铅酸蓄电池317
# Y6 G8 z% y$ h$ v9 r' u9.4.1概述317# r) q0 r! F( X& X* s, \8 J
9.4.2电池工作机理3188 ]8 w2 x$ ~, H% Y( P1 z% h
9.4.3极板的制造及电池的装配319
* p" a" I% ?4 U, _9.4.4新型免维护铅酸蓄电池——阀控式铅酸蓄电池320, j4 P& z5 w' O A! f/ |
9.4.5铅酸蓄电池的性能及维护322
2 ]$ R$ `- L9 v% u& R: v; S# ` Z9.5镍镉电池324- N8 l7 ?0 b- G6 Q
9.5.1概述324- p8 w; a6 ~- c; o! Y
9.5.2镍隔电池的工作原理324
6 s. O3 f% }! Z# z9.5.3镍镉电池的密封机理326+ B. `5 R1 c/ P8 R
9.5.4镍镉电池的制作326( a% W! L8 {: [: Q3 I' S6 s" V0 F2 K1 K
9.5.5镍镉电池的性能327* ]' I1 `- @- ?3 @0 X
9.6镍氢电池3281 F2 y4 k# L2 V0 F7 r
9.6.1概述328 P4 E K9 c. X% G4 w7 X
9.6.2贮氢合金材料328
3 c8 |0 I8 j) n b( N( S9.6.3镍氢电池的制作329, W. } g( R! I6 j+ x% d" X4 g F5 N
9.7锂电池330
& r6 R8 O2 P$ P% D) s9.7.1概述330
T/ o1 d9 z" L1 y$ U& K% A+ Q+ D/ _9.7.2锂电池的正极活性物质及+ b) I7 z6 @# W& R- k
电解液332
$ i9 A: H7 ~4 C* \5 Y3 J F9.7.3有机电解质溶液电池333" m6 }- U% O3 B8 q) W$ j: M
9.7.4锂?碘电池——固体电解质电池335
3 n! h+ \: ]9 }* r9.7.5常温锂二次电池336" j9 L+ q# V8 B4 k
9.8锂离子二次电池336: q! ~2 W& I) ^4 W* u% p! ^
9.8.1概述336, M- h+ w! @. E5 J8 `
9.8.2LIB的工作机理及特点# L: m: ?# [8 ~" X v0 b5 y( |' A
(锂离子嵌入?脱嵌机理)336
: q' L: f$ x1 M9.8.3锂离子电池的负极材料337
: I* p X V5 z4 ^# d: m) x2 v) o9.8.4锂离子电池的正极340! A& n, x( T& f" b* q @
9.8.5锂离子电池的电解液342
7 x1 }. H, S# j# ?! i9.8.6锂离子电池的结构343
/ S4 r7 X+ R! B+ p% Y思考题345- W, J9 z F, r* ~/ p
参考文献345
$ b$ p5 @! ` L第10章 电化学方法在制备纳米材料. H9 E4 ] l" i4 X& J/ m
中的应用347
0 q" [/ C; a, q" ]10.1纳米材料的特征348& C8 {+ X7 M, L {4 D; }* n
10.2纳米材料的应用349
]7 ?4 D1 w1 |10.3纳米材料的制备3506 s& l5 v7 R! k/ \. z% m
10.4电化学方法用于制备纳米材料350
: C& v6 P5 X' e& g10.4.1电化学方法制备纳米晶体的" Y* k, P& q/ |( j2 a, W
优点350
- I; j F3 _& l* }# U2 P" G10.4.2电沉积纳米晶体的独特性能351- |1 A% A4 P& W& t
10.4.3脉冲电沉积纳米晶体的优点351
- s$ w- W0 H: r. u10.4.4电化学法制备纳米晶体的影响% C3 C% b# |/ i: x
因素351
5 [2 j* Y* t- e% i- B7 ]10.5电化学方法制备纳米材料的实例352
3 X3 T: ~1 D! l10.5.1直流电沉积纳米晶体353+ b) j# w k& f) F* n
10.5.2交流电沉积纳米晶体3537 G8 u& D: G( X+ X3 p
10.5.3脉冲电沉积纳米晶体355
0 Z' O# G, s# B% z p* j10.5.4复合共沉积纳米晶体356
3 S( J9 g! i$ d2 g/ h5 |10.5.5喷射电沉积纳米晶体3567 h6 s1 Z& }7 _, r9 S! o
10.5.6单槽电沉积与多槽电沉积纳米. Z- E- y* F/ d' D
晶体357 ^0 P/ |! k! C- ?' m
10.6电化学法制备纳米晶体的发展
% t. t4 C. ~. Z) d1 I* |前景358
* ?' m: _4 \* P" e思考题359
; h D$ n, l( }, k0 P! Z" W$ I参考文献3596 g P& K4 h" A4 S
6 c" D8 |8 X% U+ m( @
[ 本帖最后由 yuxch04 于 2009-7-15 17:05 编辑 ] |
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