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时间:2019-06-24
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1、ClassifiedIndex:U.D.C:ADissertationfortheDegreeofM.EngStudyontheelectrochemicalbehaviorofLi(I)onMg、Al、ZnelectrodesandelectrolysisofAl–LibasedalloysCandidate:DuWeichaoSupervisor:Prof.YanYongdeAcademicDegreeAppliedfor:MasterofEngineeringSpecialty:AppliedChemistryDateofSubmission:
2、Jan.4,2013DateofOralExamination:Mar.13,2013University:HarbinEngineeringUniversity万方数据万方数据哈尔滨工程大学学位论文原创性声明本人郑重声明:本论文的所有工作,是在导师的指导下,由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出,并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。作者(签字):日期:年
3、月日哈尔滨工程大学学位论文授权使用声明本人完全了解学校保护知识产权的有关规定,即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索,可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文,可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。本论文(□在授予学位后即可□在授予学位12个月后□解密后)由哈尔滨工程大学送交有关部
4、门进行保存、汇编等。作者(签字):导师(签字):日期:年月日年月日万方数据Li(I)在Mg、Al、Zn电极上的电化学行为研究及Al–Li基合金的制备摘要随着科技的不断进步,当今世界对材料的要求越来越高。铝合金因其优良品质在航空航天、通信、微电子、兵器工业等领域应用广泛。这也促使世界各国越来越重视铝合金的研究开发工作。Li是最轻的金属元素,在镁、铝、锌合金中添加Li,能够降低合金密度;Zn作为合金化元素加入到铝合金中能够改善其机械性能。本文对Li(I)在固态Mo、Mg、Al和液态Zn电极上的电化学行为及Mg(II)在固态Al电极上的电化学行为进行了研究
5、。本文在480℃下,LiCl–KCl(50:50wt.%)熔盐体系中,采用阴极合金化法在固态铝电极上电解制备铝锂、铝锂镁、铝锂镁锌合金。这种方法具有工序简单,节约能源的优点。本文第一部分对不同温度时,Li(I)在固态Mo、Mg、Al电极上电化学行为进行了研究。首先,在430、480、530和580℃时,等质量比的LiCl–KCl熔盐体系中采用了循环伏安法、极化曲线、开路计时电位法测量了Li(I)在固态Mo、Mg、Al电极上的析出电位,计算出了不同温度下相应Mg、Al电极上的去极化值和吉布斯自由能变。并且采用计时电位法对Li(I)在Mg、Al上电化学还
6、原的可逆性进行了研究。最后在480℃时,等质量比的LiCl–KCl熔盐体系中运用阴极合金化法制备铝锂合金。本文第二部分是在530℃时,液态Zn电极上,采用循环伏安法、计时电位法和方波伏安法对Li(I)在液态Zn电极上的电化学行为进行了研究,研究表明:Li(I)在液态Zn电极上的还原电位约为–1.37V,其氧化还原过程为不可逆过程,且Li(I)在液态Zn阴极表面的还原反应是受扩散控制的。并在不同扫速下计算求得Li(I)和液态Zn阴极反应的活化能的平均值Ea=11.51kJ/mol,说明生成Zn–Li合金的反应为快速反应。2本文第三部分是在480℃时,等
7、质量比的LiCl–KCl熔盐体系中,用铝丝(S=0.322cm)作阴极,采用循环伏安法、方波伏安法和开路计时电位法对Mg(II)在铝电极上的电化学行为进行研究。实验表明,镁在铝电极上在–1.71V时开始析出并生成铝镁合金,且Mg(II)在铝电极上的反应为受扩散控制的不可逆反应。随后运用阴极合金化法制备铝锂镁和铝锂镁锌合金。关键词:LiCl–KCl;阴极合金化;铝锂基合金;铝锂镁锌合金;电化学行为万方数据哈尔滨工程大学硕士学位论文万方数据Li(I)在Mg、Al、Zn电极上的电化学行为研究及Al–Li基合金的制备AbstractWiththeconsta
8、ntprogressofscienceandtechnology,theworldtodaysuggests
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