QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2405|回复: 0
收起左侧

[书籍] 《电化学方法应用》

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-15 16:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
书名:电化学方法应用 1 S+ s; ^1 f8 p+ L  o: t+ K
出版社:化学工业出版社 ) g" P7 j6 R& l
定价:50
: y6 B: Q0 m5 G+ Z1 c' A作者:陈国华,王光信 7 w  C# f/ _( {$ j
印刷日期:2004-3-1
! ?! N7 R9 E' W: ~  ?/ J精装平装_开本_页数:平装16开,359页
- G4 f% N: ]9 c" G目录:第1章 金属电沉积过程的基本原理与概念19 z* N! n) |' Y2 I% L( G
1.1金属电沉积的定义与范畴1
) `8 T+ ~! F0 R1.2金属电沉积过程的主要特征及其研究方法1
- S9 D8 l4 g+ B* A3 D5 v/ y5 y1.3法拉第定律和电流效率2
7 `1 u. Z- {# k# T! x5 }+ L1.4金属离子在阴极的电沉积3- d$ y5 b; D  W5 K6 ~
1.4.1金属离子在阴极电沉积的可能性3% O1 A# m+ J7 c8 T& V+ W& x  i
1.4.2简单金属离子的还原过程4. G. O0 H- c( {0 r. X, d+ }2 u
1.4.3金属络离子的阴极还原过程5
0 u# A5 U0 F  e( x. G( c1 `1.4.4金属在阴极共沉积6
. ^) X& f- Z/ V7 x3 e1.5金属电结晶过程理论与模型10
& q& F7 p0 V+ k7 J1.6金属电沉积过程中的阴极极化作用和超电势13
7 n. `! ?4 M$ Z4 B1.6.1受扩散控制的浓差极化特征13  X& N' I7 h  b- ]( i$ ^+ I
1.6.2受电化学反应步骤控制的电化学极化特征15
4 `" ~/ Z( ]; C5 z; ^/ p1.6.3受浓差极化和电化学极化联合控制的极化特征17" r! b: a8 _& o2 m% ^( [4 z
1.6.4电结晶超电势18
* i) D; u  C/ R! n$ J  g" d  a1.7电流和金属电沉积物在阴极表面的分布226 ]7 j( c) ~5 K, ?1 x
1.7.1电解液的分散能力和覆盖能力22  T: [) u, x! l5 s
1.7.2金属电沉积时阴极上电流的分布23$ a: V6 Q, t; L# p% L  k: |1 ^
1.7.3测定阴极电流分布的装置25# `6 k% p8 j  N! f) U- J
1.7.4改善阴极电流分布的机械措施26
: D/ L+ T( v8 U7 ^1.7.5微观分散能力26
- ]1 u. [5 ~2 ~' X1.8影响金属电沉积的因素27
$ g( z6 h0 r; Q9 W1.8.1金属基体及其表面性质27: @$ k' {; Y5 {( h& v
1.8.2电解液性质28  k) `' a5 n3 q$ d4 w1 R  b
1.8.3工艺因素的影响35
! V  v/ }# g3 u4 X1.9金属阳极与阳极过程39
  w4 A. _$ |7 U: Y( h" B/ c1.9.1金属阳极正常溶解与自溶解39
% L5 Y. d5 G  X5 p* F* n1.9.2金属阳极的钝化403 ]; Z2 V9 ?/ ~
思考题42
6 N* L* X  C  z! C参考文献43
$ p: L1 [" g+ V. [* Q0 s% t8 j% ^& r第2章 金属的电解精炼和湿法电冶金44
- H1 S$ ?/ P' ]2.1铜的电解精炼440 F; J% ?4 C; {! ]
2.1.1概述44
" m- |$ f& G& k) ]9 U9 S2.1.2铜电解精炼过程的理论基础45
6 N$ Y/ w% |% p, R2.1.3铜的电解精炼工艺学49
4 g, R3 n2 }7 Z2.2由铜合金电解制铜54: k; J7 W% Y0 I4 |9 v: G# i; R
2.3从矿石中电解提取铜——铜的湿法电冶金55) z2 R5 ?0 e- {4 M1 P
2.4银的电解精炼56
3 M) y" Q" n* I2.4.1精炼银的理论基础56* v9 v: L; {# \. e& m' ^. {
2.4.2精炼银的工艺学579 q! b5 H# O# T" L  q" x  C
2.4.3泥渣和电解液的处理58% N- F+ f( Y  e1 c4 e2 U
2.4.4废饰银的电解58
5 p- n" _$ [! D" t4 s3 ]2.5金的电解精炼58
2 z# {; J* D! r7 [* k, u# K2.5.1电解精炼金的理论基础59
$ y2 V: F) Z% [) M3 W- w2.5.2金的电解工艺学60
! E# @# \& N! b3 i' O/ h7 B# B2.6锌的湿法电冶金613 C2 I1 y& e1 u" V+ z" a5 s- @
2.6.1湿法电解制锌的一般流程61
& N: b: I( S# z! w2.6.2电解锌的理论基础61/ A( W" B1 Q: P4 f
2.6.3影响电流效率的因素62
0 w- q/ w4 t- J9 Z7 b! p; W. }2.6.4锌的电解离析工艺学636 U* I% Z3 w. S
2.7电解法制取金属粉末64
. q2 r6 j: Q+ K  [: a5 r思考题668 O9 `4 w3 F' H
参考文献66- i6 R' W) l& m8 N( [. _
第3章 金属电镀67
, M; e5 c$ N+ R" O3.1电镀铜68
& L" Z9 f% t, P$ L% X5 ]3.1.1硫酸盐镀铜69
' L! Y9 K1 `/ {0 y3.1.2氰化物镀铜72
' b; f% v- z6 {" Z3.1.3焦磷酸盐镀铜74
; ?" l/ O) m" x# O* e3.1.4有机膦酸盐镀铜——HEDP镀铜771 l0 F6 g: h& I! k
3.2电镀银80
2 U$ [+ L( j7 E, ]9 f: y3.2.1镀银预处理方法80
( @/ N; l5 l5 a' S3.2.2氰化镀银82% {/ y8 @0 }7 Y# D: F+ i5 u# A
3.2.3硫代硫酸盐镀银83
. T# Y2 p3 M5 z3.2.4烟酸镀银85
- K8 L9 C& C/ E: X7 R$ p3.2.5防止镀银层变色的措施865 A8 n* I+ e: E9 ~* G" H
3.3电镀金87/ x- v% w: e; u
3.3.1氰化物镀金88* P) {0 ^. j0 W0 ?- v; c! d# @1 R) v
3.3.2柠檬酸盐酸性镀金895 F  T2 P8 G8 ?$ B. s* \) n2 V
3.3.3亚硫酸盐碱性镀金907 ?4 P/ q  r1 _6 u4 }% F0 o
3.4电镀锌91
* x6 o8 B% C- u: w4 g3.4.1氰化物镀锌916 h+ V  k; ~' }& w
3.4.2酸性镀锌92
( o. o" a7 s- P5 h9 m3.4.3氨三乙酸?氯化铵镀锌94
% a) u5 q& _+ n3.4.4碱性锌酸盐镀锌96
9 T/ {4 Y: B8 s8 m3.4.5锌镀层的钝化和漂白处理98
4 c5 ]. `/ s. Q* ]3.5电镀镍100
) d& r0 e% T) ?3.5.1镍镀层概论100
! J7 ]' N* q* [: P' z( L3.5.2镀镍过程的电极反应和极化曲线100
9 K+ E6 R5 _& }1 c  u3.5.3普通镀镍配方及工作条件101% L; Z- n8 S0 s  {. n
3.5.4光亮镀镍的配方及工作条件102# t  x: T& d4 H" g- @2 Q+ s5 p& L
3.5.5多层镀镍102
" _) ~7 u* i) \7 U) o, E1 p3.5.6镀黑镍1056 I& v) {- l+ K9 B+ O; k
3.6电镀铬105
7 Y# V+ C6 J6 W' q- E2 `: b- G* H3.6.1铬镀层性质与镀铬工艺特点105# w# T6 L' x7 s. U+ o
3.6.2镀铬电极反应和极化曲线1067 O! g  h% I# H. R5 `: o
3.6.3几种镀铬液配方及工作条件1086 i- S, j0 ]9 z; U
3.6.4三价铬镀液镀铬1106 _$ `/ o4 R* Z7 e8 m
3.6.5镀黑铬110
9 ^) T% g" G& Z7 z) U) ?3.7电镀铜锡合金111
+ w8 G- D" l5 `9 w3.7.1概述111% v) h+ Z, l9 c  _1 C6 k9 D7 u
3.7.2氰化物镀铜锡合金112: A! \8 w+ x0 n& ]. M) u7 F
3.7.3焦磷酸盐?锡酸盐镀铜锡合金113& ^; Z2 i8 O0 `: [
3.7.4HEDP镀铜锡合金114/ i- ?# }% J. _/ V
3.8电镀仿金115
' c1 J" s9 `9 ]/ K" A3 j5 ^3.8.1概述1157 |- u( U2 V+ |. v6 h& i  v4 ]" J" c% n
3.8.2氰化镀液仿金镀116: j% U8 l4 V4 v- m9 G' n
3.8.3HEDP镀液镀仿金117
/ f3 Q& O, J( N& b- L9 y6 z& X3.8.4焦磷酸盐镀仿金118
2 Z; g# n( J: k( q3.8.5仿金镀后表面处理118# A9 j; z% r) H- \
3.9电镀金合金1186 m% u) G  l& A0 m  z6 Z3 I
3.9.1镀金银合金(镀清色金)119% n: }6 q) v- J# U* c
3.9.2镀金铜合金(镀混色金)119
6 Y" k; ~' }3 z; t3.9.3镀金镍合金120
6 g( j( K0 P5 H3 y. G: l. H7 P思考题120
" a5 C( n5 {4 K9 A参考文献121
5 Z! C6 o1 V5 B, m" i7 d! M4 l第4章 金属制品与非金属制品表面6 X- h1 u: `3 D# t: N% B' y, K
处理方法122$ E, z$ K" m) {
4.1金属制件表面磨光122
) O  s; }; ~# z2 s" H& G" S' l3 l4.2金属制件表面抛光122$ g/ Z7 {) I' ]9 }. @  c! I. q
4.2.1机械抛光123$ g% I0 e8 x* F. @9 p1 z2 Y% V
4.2.2电化学抛光123
$ \$ ?( O, g' n4.2.3化学抛光126
' I! ]5 e: S$ C4 h4.3金属制件表面除油127
4 R9 L6 {) ^' `: k! g4.3.1有机溶剂除油128$ g* U/ T/ M6 v2 t$ i; m
4.3.2化学除油128
& y! S0 l6 J" @% U3 O4.3.3电化学除油129; G$ i7 E1 ?, {* M7 e% Y3 @6 ^
4.3.4擦拭除油130
% R) G, ^5 Z/ a" x; P8 B% `; q' I3 U" m4.3.5滚筒除油130$ O6 q7 j( l3 d: p) V" U0 ?
4.4金属制件表面侵蚀与缓蚀1304 `& j4 E) e" M3 C, T3 \' L
4.4.1常用的侵蚀剂130
4 ?! @. a3 E2 ?$ D  V# c5 l* W& k4.4.2常用的缓蚀剂1318 Y4 Q* W+ h7 S4 J- t% n
4.4.3金属零件侵蚀液举例131/ m; U  L  Y9 `) Q0 a8 z" B" _5 }
4.5金属制件表面除油除锈一步法133
7 V; {# h9 }$ }( Q/ s4.6金属制件电镀前表面预处理的一般流程133
" l6 j# l, u- q* R. y! P7 |2 ]: `8 y4.7铜及其合金表面着色133* @+ C, Q& @) f
4.7.1纯铜着黑色或蓝黑色134
4 f# V4 h3 Q* d3 E8 O/ o0 U5 H4.7.2纯铜着铜绿色134' P: G4 J3 g- w; s9 \: G; \# r
4.7.3纯铜着红色134
! u1 L5 q: S% K) _4.7.4黄铜着黑色134
- g' Y" h8 b& f, V# v4.7.5黄铜着古绿色135& j9 ^/ I' a3 s% `
4.7.6黄铜着蓝色135
* M/ F% K  l+ `  D% F$ `4.7.7黄铜着红色1358 I' t9 x3 z+ Y
4.8钢铁表面着色1351 G: N5 {; x7 b8 c
4.8.1金属熔液氧化着色1357 P: I. w$ l9 n- ~6 s! N
4.8.2发蓝着色135/ b" H% g2 p3 }3 f! t9 o
4.8.3阳极氧化着色136
8 i1 ^& W& u+ h; N( f4.8.4硫化法着色136
# U* ]7 l' ^0 g! j# }% {6 i4.8.5铬酸氧化法着色137
; y2 \8 S/ ?# k* A+ z0 A1 g" y4.8.6酸性重铬酸钾氧化法着色137* L4 K7 y$ l4 U( c0 g
4.9银及银合金表面着色1375 P9 O+ w: o3 Z  F% R( _
4.10铝及其合金的表面氧化138& H) C: ^+ c3 z
4.10.1概述1387 X1 g/ S' ~7 P& q! H; u/ ^6 k1 Y& y$ S
4.10.2铝及其合金的化学氧化138
' I# I, v  l1 L9 {+ \4.10.3铝及其合金的阳极氧化139
% ~) ~% l% m; G& o. L4.11铝及其合金氧化膜的染色与电解着色140
) n* [+ N1 o: J6 a8 ^4.11.1铝及其合金氧化膜的化学染色法140; X. T" d; }: E( \1 A+ N
4.11.2铝及其合金氧化膜的电解着色142
3 T* L- t& F- K  M1 Z- i4.11.3铝及其合金的阳极氧化膜的2 T/ |$ k$ a2 H+ n! ~% c
封闭处理143' |+ ~/ M1 x8 f, o) K$ i0 P
4.12钢铁件的表面磷化144
+ N! H) C4 p" M7 b8 [) ]5 Y7 H4.12.1概述144
. F5 ^7 D7 v" V& j4.12.2磷化膜生成机理144; b* C% I: ^$ V" m( Z
4.12.3磷化工艺流程145) `7 q' ^. T4 Z( }
4.12.4钢铁件的磷化方法145
4 |0 j4 r# q: M7 S* w4.12.5磷化后处理1476 p1 L, ]1 J5 w1 U3 c
4.13非金属材料表面电化学处理方法147
0 ?$ b+ h; \, o2 A! H( O4.13.1概述147: L' r' Q2 W: A8 C
4.13.2玻璃和陶瓷的电镀1483 k. w, L4 V# f, p' Q9 r
4.13.3ABS塑料电镀150) ~( R( n4 E; {1 U
4.14电致变色材料NiOxHy研究进展153
# e: H% }8 Q- I: M! n( @( D/ j# I4.14.1电致变色材料简介153
- J1 r" ~0 F5 p8 [4.14.2NiOxHy电致变色材料的制备154
6 r1 c+ y" n/ V! z! Q. j3 e6 w4.14.3NiOxHy膜的电致变色机理1555 D% ]1 i+ [& y$ A' x4 N
4.14.4材料性能及其影响因素156
/ b3 \5 T' P, m. \& Q# `5 B' Y思考题158' x" y- J$ s8 Z: I0 e  @+ `
参考文献1597 P9 d# ~) }% f
第5章 电铸160. x  m, ?# Z+ \
5.1型模(芯模)的制造160
( m: P2 q* N8 l5.2非金属型模表面覆盖导电层161
+ P5 V  n4 y# v5.3金属型模表面覆盖分离层162
( `! Y( Q6 y, f& q* ~5.4在型模表面金属电沉积(电铸或电成型)162% @* b- G4 a2 v9 l: G. p* f% N
5.4.1铜电铸1634 Z# p( g7 d5 z; `. H
5.4.2镍电铸163
# e0 p& i( H- T  e; [: D. h# `! b5.4.3电铸的主要设备1644 R! w: z( R2 O& z% q& X
5.5电铸件脱模165
/ S5 Z5 O! a7 l) ?# F! R思考题165
: V/ D2 U' l! p/ o1 m# G& X1 v参考文献165
$ p7 ?* Z0 H3 ~# `第6章 电化学方法在治理废水中的应用166
, j7 Q, f6 U/ ]' n6 C6.1内电解法处理废水166
& a; A# ~' `: ]! Y6 w6.1.1内电解法处理印染废水166; J# h7 A* j" `
6.1.2内电解法处理含油废水169; d( X9 V  b) E' C. Z; R6 Y( E" D
6.2电解凝聚法处理废水169, e( G# G) J3 M! F
6.2.1电解絮凝法处理印染废水170$ L. @$ p; Z7 m& o, a
6.2.2电解絮凝法处理织布厂废水170
" }/ p8 r. O3 Z+ N6 K' s5 T* N" v6.2.3电解絮凝法处理造纸废水170
$ y2 y0 f0 A) v/ m2 [: A6.2.4电解絮凝法处理有机废水1714 p! G! e, K7 x, e9 |" X
6.3电解气浮法处理废水1731 q0 I% R7 l4 `. U3 K
6.4电化学氧化法处理废水175" E) b! u8 s9 |% q' _
6.4.1直接氧化法处理废水1750 Q$ v6 `6 ?  u: A4 g
6.4.2间接氧化法处理废水180  y" R1 |7 e1 O' Y; v  m) h
6.5电还原法处理废水180
9 u; N+ o6 h7 ~" t4 Q2 k6.5.1铬离子去除180
$ n; Y0 s! T4 v4 r+ ~$ X6.5.2重金属回收181
2 ]' g# e, M2 U6.5.3氯代烃还原脱氯181  T* |4 \8 M( p( h" L
6.5.4铜氰络合物电镀废液治理1816 A/ y9 q' ]7 c( b4 f2 g) l! ^
6.6电渗析法处理废水182
& I7 E9 m8 J5 G1 z. p4 s6.6.1电渗析除盐原理182
8 `# |) ]- s$ ?( C6.6.2电渗析器内过程183; j' f) Y! y( k( p6 w" s6 P2 H  E
6.6.3电渗析设备183' G: {- ?) N7 T
6.6.4电渗析器电流效率计算185
+ @! x& W$ M0 A3 z6.6.5电渗析器本体电耗计算186
* O; n1 j2 }2 A3 {+ {. ~6.6.6电渗析技术在苦咸水和海水淡化中的应用186
" c4 v5 }9 a4 B! O0 ?$ x# ?6.6.7电渗析处理酸性废水186& ~$ n" b* C3 ]* m6 ?2 H/ n, a
6.6.8电渗析处理赤泥碱性废水186. m' v6 X! P! {/ U" [4 X
6.6.9电渗析法处理Na2SO4废水1870 u  z/ `: l" t) Y: I: C
6.6.10电渗析法处理造纸黑液187
3 E0 @2 {5 _  z: \1 H: |6.7水处理药剂的电化学合成187; f, |: A& E0 E" s
6.7.1高效聚合氯化铝的电化学合成187
: l$ P, [2 [! h) V6 S' r+ {8 G6.7.2电解海水产生氯气和次氯酸钠用于灭杀生物和细菌188: E" W) y9 d, d2 A- w4 t
6.7.3电化学合成H2O21880 b0 F& O  f* z) }" d9 b
6.7.4电解法制备ClO2189
8 l$ T. J$ u% B+ I思考题189( f2 O/ R# t9 D) ?1 u
参考文献190% a+ o. r% j  B1 X7 U. s6 o  o
第7章 有机电合成192" P- ?) n$ Z( D  U1 u- R
7.1概述1922 o- }& O( U" |/ i+ @+ x) N% p# c7 Z
7.1.1有机电合成的发展简况192/ w  c; P* c5 X! v
7.1.2有机电合成的特点193: j. z: W0 E7 W* T0 |; ]
7.2原理与装置194
" y- I8 G' N5 T7.2.1电极上发生的反应194
( Y' ]& w& e0 g; [& i0 \7.2.2电解装置196
- {2 H5 L9 b2 A& q7.2.3间接电合成1982 {( g+ n; V1 e2 x4 M
7.3有机电合成的操作方法201
- p3 A  F1 O/ t% P6 q* k' |7.3.1电流与电压的控制201
" a! I1 M) j9 d& x- n, ^7.3.2循环伏安法202
; W, L; q) |8 b( z  N* ]: \7.3.3有机电合成效果的监测203
6 _# U2 U8 U" X6 Q7.4各类有机化合物的电合成反应2055 u8 x9 C" M  N) ~) V2 x
7.4.1烃的电合成2055 K0 u: @5 |+ P* W
7.4.2醇和酚的电合成207
; d# Q+ ^/ O3 p1 A5 L- u. e3 y( Y7.4.3醛、酮和醌的电合成208
  K- P# W! o* y8 C1 y7.4.4羧酸的电合成2093 R1 _! U8 W2 Q0 h) X
7.4.5胺类的电合成2116 R5 A% Q: g& x4 J, U
7.4.6金属有机化合物的电合成213$ L  O/ ~5 Y, v( k/ b9 o, f
7.4.7有机卤化物的电合成214
& B" d5 H' f/ q$ e4 W) m/ g2 Z7.4.8其他有机化合物的电合成216
. _! q# z6 l0 H1 c. [7.5有机电合成的技术进展217: ^: g7 j% \- u2 `5 O" w2 U5 d
7.5.1配对电合成法217
7 c. T" g* d# q9 ]8 Z7.5.2自发有机电合成219
, [) R& _- ^2 K7.5.3消耗电极的有机电合成220
* H" ]0 J3 S" V7.5.4金属?聚合物电解质复合电极法有机电合成221' |2 I% t3 x/ k* }: B  @
7.6有机电合成的应用223
/ Q( y1 {! U6 R3 V, C) W# W7.6.1己二腈的电合成223
! Y6 \6 ^! I! T5 d7.6.2四乙基铅的电合成225  R$ s% J* \- [# F! V
7.6.3对氟苯甲醛的电合成226
: [8 p" N# n* M8 ]/ `4 x8 w% A3 l7.6.4对氨基苯酚的电合成2292 s& n6 s, D' ^$ s& f
7.6.5对苯二酚的电合成230
# I* y8 ~& m  @; i7.6.6L?半胱氨酸的电合成231/ E( P" ]: j' l! `7 @$ F$ W& C
7.6.7C1化合物的电固定231
) a4 V7 p4 {, Q7.6.8功能高分子材料的电合成2331 I0 g  ^7 E' B4 i
7.6.9生物资源的电化学变换234
4 }7 p9 s( k0 M) V9 |. Y" Z) P2 G1 q6 I! ?思考题239$ ?* _) l# o; Y
参考文献239
9 j/ n5 @# }0 t" d! o6 H, R第8章 电化学在材料腐蚀与防护方面的应用241
3 P: Z- B4 D( X8.1电化学腐蚀原理与分类241
; u3 \( P5 X8 B" n8.1.1金属电极电势与金属稳定性241
7 D8 v2 q7 p5 z+ ?0 [8.1.2腐蚀原电池242
2 S# c$ c$ f1 `8 S8.1.3电化学腐蚀分类及其影响因素244
5 @: m( b8 O* p8.2电化学腐蚀研究方法249
, {- S9 ^% `' c, c& ^8.2.1常规腐蚀试验250
- K- p5 T/ o8 @5 l8 d" C% c8.2.2化学测量技术254
8 u! x7 r3 j" j5 i8.2.3特殊腐蚀形态的研究方法261: {( w& Q3 R7 f9 v
8.3防腐材料与金属表面处理防腐266
4 f5 L7 j4 A9 z4 C9 S8.3.1选材267% H$ m2 V& X5 c2 _& h) {, {
8.3.2金属表面处理267
" M+ h$ c$ A! F' f9 e8.4缓蚀剂与缓蚀处理防腐270; e* d# e, X4 b
8.4.1缓蚀剂分类270# Q* ]& Z. s  F
8.4.2缓蚀剂作用机理271- Z8 J; r  s7 b5 {! `' B
8.4.3海水介质中缓蚀剂研究273% S0 N2 s7 Y7 c
8.5金属及其构筑物的阳极保护法273
- R. V5 S: x2 u8.5.1阳极保护原理273
, C5 ]: Q) v7 Q2 v) z8.5.2阳极保护主要参数273% k1 C9 k% f, M  ]
8.5.3阳极保护应用举例274
% _- ]6 I9 t7 a! C. J8.6金属及其构筑物的阴极保护法274
: H- m3 M% N! w% {8.6.1阴极保护原理2746 @% R; X, q5 ]4 D! [! I# G! u
8.6.2阴极保护的种类及特点276/ I) X; Q2 G4 b0 z! y, ?# A* s
8.6.3阴极保护参数277
* V* f! T; _$ D8.6.4阴极保护设计279
/ Q: b9 s& ]* w  q8.7金属及其构筑物阴极保护实例285, n+ r  S$ i& h% P
8.7.1陈山码头钢桩外加电流阴极 保护2859 r4 }0 Y7 E- k9 k0 I9 ^
8.7.2黄岛钢管桩码头外加电流阴极 保护288
( v7 \" v$ J$ @- D6 F- G8.7.3海水管道外加电流保护290
; S  G5 a' t% C" Z$ _8.7.4海水冷凝塔牺牲阳极保护2933 H. W3 P3 s. w2 w! T  o
8.7.5遥测浮标牺牲阳极保护296: m  I0 ?- v9 i6 ]) t
8.7.6钢浮筏牺牲阳极保护299
" O. T! Q, T3 f& v$ f1 m6 T* k8.8金属及其构筑物的阴极保护新进展302
& T1 ?# Z# R% }+ Q# U8.8.1牺牲阳极的发展3028 D2 a$ Y- l6 _( v
8.8.2外加电流阴极保护的发展3030 l4 L1 a' |; M* z
8.8.3阴极保护的发展方向303! `  a" H0 @5 C7 x2 `9 v. {
思考题3032 y; w4 H7 R+ F, T1 ?
参考文献3036 m) W7 @9 V; f- f$ |  K- b
第9章 电化学在化学电源中的应用305
; I2 c  o8 n8 _4 x9.1化学电源基本概念305: K6 _6 ^6 V7 G+ y
9.1.1化学电源的历史与发展305* z$ t6 G8 y( ]; m
9.1.2化学电源的工作原理306& R) W) r2 M9 i! F+ d
9.1.3化学电源的性能指标306
7 `1 }- _, j0 a5 q9.2锌锰电池308) m9 G) E5 w# ]+ o" q
9.2.1概述308
! S% n! H, f* z& o/ n' O$ J9.2.2高铵型与高锌型锌锰电池309) l0 t& L# K5 \+ Y
9.2.3锌锰电池的生产工艺及主要电性能310
) W9 H; q$ F! @9.2.4碱性锌锰电池312
" F" Q6 y) a1 T" L9.2.5二次锌锰电池313
& ]1 C; G5 p! y% v) k, b0 C$ N9.3银锌电池和锌汞电池3146 `2 a# n% k, {1 m  Q! c6 \
9.3.1银锌电池314
# m6 v& i/ z' m4 B; S; \" \. U8 V4 r. F1 w9.3.2锌?氧化汞电池317' c' h4 `* O7 [. v8 d4 h
9.4铅酸蓄电池317
+ {: C  z2 v) Q( E) E; P7 Q9 O/ u% ?9.4.1概述317
9 f& K) F( n( s. w8 ]9 b9.4.2电池工作机理318# t( u3 \0 j/ O% t3 {& X
9.4.3极板的制造及电池的装配319, j: A$ f# G/ p" a7 I( M5 L+ C' {
9.4.4新型免维护铅酸蓄电池——阀控式铅酸蓄电池320% O( }( F' |# o
9.4.5铅酸蓄电池的性能及维护322
- d/ q5 a7 B$ i8 x- y/ \' a* d: E9.5镍镉电池324
) V& p" q# s  S4 G2 P9.5.1概述324
, O( n2 w$ w7 \" I; d+ B* \: M9.5.2镍隔电池的工作原理324: ?2 V2 U* r5 c
9.5.3镍镉电池的密封机理326, \- ~# `* r. j. X
9.5.4镍镉电池的制作3264 M# r& c# A! Q2 M. f6 g
9.5.5镍镉电池的性能327# P; c5 y" Q3 g( {
9.6镍氢电池328* K4 w" E4 n  B& `  W2 j+ y, [
9.6.1概述328
. T9 c4 F. j& D2 u! p5 o9.6.2贮氢合金材料328  u' |" K: w7 @- s8 m
9.6.3镍氢电池的制作329' F. n& p. x# z6 ^' T& Q+ m
9.7锂电池330- L) Z# q+ d, U% ?. e
9.7.1概述330
) i; u3 G+ {8 y% L9.7.2锂电池的正极活性物质及
8 q: C7 @; @* \, ]/ b电解液332: D: O" W5 h3 n- U
9.7.3有机电解质溶液电池3330 J$ L4 [3 O, @' G7 l2 t
9.7.4锂?碘电池——固体电解质电池335" m; p& N1 M4 t' Y
9.7.5常温锂二次电池3361 t% T  b& T: K0 L
9.8锂离子二次电池336
  g8 l. O- o: b- {9.8.1概述336
; R# a$ ?) O  f0 F& L9.8.2LIB的工作机理及特点* u" \7 K$ H3 }6 F5 |
(锂离子嵌入?脱嵌机理)336) B1 o2 ^& k, @! p" A
9.8.3锂离子电池的负极材料3379 N' p6 a! j* R$ d  v9 R8 B+ y
9.8.4锂离子电池的正极340
  N/ p6 G- E$ j, G6 M* w0 Q' [7 q9.8.5锂离子电池的电解液342
7 W- q8 T6 i4 [: A/ z4 d3 f9.8.6锂离子电池的结构343
. \, p8 q  H9 U6 x思考题345
4 W) U' V0 }6 H1 A参考文献345
' q( o  O3 {! B( ^$ v第10章 电化学方法在制备纳米材料
9 N" g: g# f" K- _' ^$ G* Y中的应用347: Z* a2 i3 _; Z5 q
10.1纳米材料的特征348- q* J6 C  S; M. j+ c; ?0 e0 @
10.2纳米材料的应用349) Q8 }8 A$ L- N( ?' X
10.3纳米材料的制备3501 ^  N" p+ p+ \& d: S: B7 X" U  F0 u
10.4电化学方法用于制备纳米材料3503 M# G5 v) q- t/ N/ [' {3 L
10.4.1电化学方法制备纳米晶体的
* L( s8 j# s9 k5 p7 w) m/ `1 _优点350
% v( q1 @4 P% x5 G10.4.2电沉积纳米晶体的独特性能351; _& }) P" Z# [
10.4.3脉冲电沉积纳米晶体的优点351( F% K5 E" A# n; V0 ]  p
10.4.4电化学法制备纳米晶体的影响. P2 q% R( ?4 f$ y" }. |9 e) P8 q
因素351
+ i: D3 e: [6 S) y10.5电化学方法制备纳米材料的实例352% [% i+ f4 H- H3 x1 _( v
10.5.1直流电沉积纳米晶体353
! k+ I' a) ~5 a; K10.5.2交流电沉积纳米晶体353. E. U( j( I& d- G$ p( @
10.5.3脉冲电沉积纳米晶体355
. B. U0 g8 Q0 s/ P' G& V10.5.4复合共沉积纳米晶体356
6 r; T) D  s  M$ e# A7 Z! }& n10.5.5喷射电沉积纳米晶体356
9 \6 g' u3 o& h  b10.5.6单槽电沉积与多槽电沉积纳米
! n7 P. }2 ^4 @; o, ?- U7 V3 j" d  e晶体357
9 ^6 `4 `$ U8 V9 O& k* L10.6电化学法制备纳米晶体的发展4 L1 K8 ]0 a4 E% S% ]$ x
前景358
! V5 \% w; Y/ T) Y. |0 F- K- C思考题359% \: y: V2 l  y
参考文献359, L/ f4 B" Q$ D* p

  B0 @1 s) P7 p[ 本帖最后由 yuxch04 于 2009-7-15 17:05 编辑 ]
61SE1K2qOrL._AA500_.jpg

电化学方法应用.part1.rar

2 MB, 下载次数: 44

电化学方法应用.part2.rar

2 MB, 下载次数: 38

电化学方法应用.part3.rar

2 MB, 下载次数: 38

电化学方法应用.part4.rar

2 MB, 下载次数: 40

电化学方法应用.part5.rar

2 MB, 下载次数: 40

电化学方法应用.part6.rar

443.36 KB, 下载次数: 39

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
云动风清 + 15 好资料,感谢您对论坛的支持!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表