Pb-Ca-Sn-Al-Bi合金在磷酸/硫酸溶液中的电化学行为

来源 :第十三次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:q525456781
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了进一步研究无锑板栅合金在磷酸/硫酸中的电化学行为,探讨磷酸的作用机理,寻找磷酸的合适添加量.本文选取了Pb-Ca-Sn-Al(0.09%Ca,0.98%Sn,,0.011%Al)合金与及Pb-Ca-Sn-Al-Bi(0.09%Ca,0.98%Sn,0.011%Al,0.022%Bi)合金在分别添加1wt%,5wt%,10wt%,15wt%,20wt%H3PO4的1.28g/cm3H2SO4溶液中进行了循环伏安和线性扫描实验.
其他文献
球型β-Ni(OH)2做为MH-Ni电池的正极活性物质,因为其导电性能较差,因此通常需要添加一些金属或金属氧化物如Ni、Co和CoO来提高材料的导电性.虽然这在一定程度上可改善正极活性物质的导电性、增强电极中电子的传输能力,却不能有效降低Ni(OH)2颗粒之间及颗粒与集流体之间的接触电阻,从而影响电极的大电流放电性能.采用在Ni(OH)2表面均匀包覆一层金属钴或钴化合物的方法,则可在充放电时活性物
稀土金属元素因其独特的物理化学性质而引起了人们的关注.稀土镝(Dy)元素具有独特的磁、光、电等物理特性,磁力矩较大,而且它的电子构型特点有利于进行表面络合反应,所以Dy元素在很多领域得到了广泛应用.本文介绍了铁氰化镝修饰玻碳电极的化学方法制备及固态电化学性质.
席夫碱是一类含有亚胺或苯甲亚胺基团(-RC=N-)的化合物,广泛应用于医药、催化、分析、腐蚀、光致变色、材料等众多领域,近年来一直是引人注目的研究对象.目前,对席夫碱类化合物的研究主要集中在化合物的合成、表征、及其配合物的性质以及光致变色等方面,而对其电化学性质的研究相对较少.本实验室合成了五种水杨醛缩芳胺席夫碱,已经对其结构、光致变色、热致变色以及LB膜状态的光谱性质进行了研究,本文在以前工作的
锂离子电池正极活性物质通常是粉末材料,例如锂钴氧化物(LiCoO2)、尖晶石锂锰氧化物(LiMn2O4)等.人们通常采用复合电极研究粉末材料的电化学性质.在制备复合电极过程中需掺入粘结剂和导电剂,测量时还要以很慢的扫描速度(通常是μV·s-1级别)进行,非常不便.Cha等提出粉末微电极方法,扫描速度可以提高到mV·s-1级,同时粉末微电极有以下优点:(1)溶液iR降的影响可以忽略.由于微电极半径很
采用电沉积法制备了Ni-Al2O3复合镀层.利用激光动态散射仪研究了一种阳离子型表面活性剂(CPB)对复合镀液中Al2O3微粒表面Zeta电位的影响.利用扫描电子显微镜(SEM)观察复合镀层中Al2O3微粒的分布情况.结果表明:阳离子表面活性剂(CPB)的加入有利于提高Al2O3微粒表面的Zeta电位,从而促进Al2O3的共沉积,且在一定程度上减少了微粒的团聚,改善了微粒在复合镀层中的分散状况.利
氢能基于其可再生、热值高、清洁、易存储和运输等诸多优点将成为21世纪发展的主要能源.Fujishima首次发现了TiO2半导体电极可通过光解制取H2和O2的方法,开辟了利用太阳能制取氢气的方法,提出了新的解决能源与环境问题的途径.目前的研究主要集中在对TiO2(Eg=3.2eV),硫族金属如:CdS(Eg=2.5eV)]等半导体的研究上.单晶硅材料准备简单,没有半导体化合物所必须的复杂合成过程,其
稀土和过渡金属组成的合金具有优良的磁、光、电、贮氢等特殊性能,在功能材料开发中已受到广泛重视.目前工业上制备稀土功能合金膜的主要方法有真空蒸发法、电子束蒸发法和离子溅射法等物理方法.相对而言,电沉积技术具有成本低,操作简单,易于控制合金的组成等优势.近年来有不少关于室温下在极性非水溶剂中电沉积制备稀土及其合金的研究,本文研究了稀土镨合金薄膜在非水溶剂中的电化学制备.
本文介绍了氯碱工业隔膜电槽活性阴极的开发研究背景、研究意义和研究现状.通过电沉积法制备了纳米晶Ni-X合金电极,阴极极化过电位较碳钢电极低约160mV(i=500A/m2时),性能稳定,抗反向电流及耐蚀性好.由正交试验考察了镀液组成、镀液温度及pH值对电极催化活性的影响,确定了最佳工艺条件,并进行了中试和生产试验.
活性碳纤维(ActivatedCarbonFiber,ACF)具有良好的机械性能、导电性能,并在极宽的电位范围内表现为电化学惰性,同时因其具有微小的孔径尺寸、狭窄的孔径分布、大的比表面积等优异的物理特性,而在燃料电池、大容量超电容器、污水的处理、有机溶剂的回收和气体的净化等方面得到了广泛应用.但活性碳纤维在应用过程中也存在脆性大,缺乏柔性,易断裂损坏的缺点.而有效的解决方法是对活性碳纤维的表面进行
表面增强红外光谱(SEIRAS)是一种与表面增强拉曼光谱(SERS)互补的重要表百分析技术.理论上,几乎所有的金属纳米膜本身都可能产生表面增强红外吸收效应(SEIRA),但是在电化学实际应用中SEIRAS主要局限于币族金属电极上.为了拓展该技术在更多的金属电板表面上,最近我们采用了简便易行的两步"全湿镀膜法",即先在ATR红外窗口Si柱反射面上化学镀金后再电沉积所需的几乎无针孔的铂族金属层,并用于