電聚合表面改性對高純鋁箔侵蝕行為影響研究
發(fā)布時間:2023-05-24 21:10
鋁電解電容器的陽極鋁箔擴面電蝕一般是在酸性較強的介質中進行,在電蝕過程中,酸液會導致鋁箔在發(fā)孔腐蝕過程中鋁箔表面的溶解,使鋁箔厚度減少,即降低了鋁箔的比表面積,同時也降低了腐蝕鋁箔的強度,不利于提高電容器的性能。本文通過電聚合法,在鋁箔表面電聚合制備導電聚合物薄膜,進行表面改性,優(yōu)化高純鋁箔表面狀態(tài),將電聚合表面改性鋁箔分別進行腐蝕電池法和電極反應耦合法自發(fā)侵蝕,以達到改善腐蝕鋁箔表面過蝕現(xiàn)象,促進隧道孔生成的目的,并研究電聚合表面改性對鋁箔自發(fā)侵蝕行為影響的緩蝕效果及機理。本文主要通過斷面金相分析、掃描電子顯微鏡分析、紅外光譜分析、原子力顯微鏡分析、電化學測試方法(包括極化曲線、開路電位-時間曲線、交流阻抗譜)分析、失重率和減薄率分析等方法對腐蝕鋁箔樣品進行了分析表征,得到了鋁箔在腐蝕電池法自發(fā)侵蝕和電極反應耦合法自發(fā)侵蝕的一些規(guī)律,探索了電聚合表面改性工藝條件下對高純鋁箔擴面效果的影響,對比電聚合表面改性前后與無外加電源條件下的腐蝕電池法自發(fā)侵蝕和電極耦合法自發(fā)侵蝕方式進行侵蝕效果的不同。通過電化學測試方法確定了穩(wěn)態(tài)極化曲線測定的掃描速率,研究了硝酸鈉濃度和電聚合表面改性對鋁箔電化...
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 選題的背景和意義
1.2 鋁電解電容器簡介
1.2.1 鋁電解電容器應用現(xiàn)狀及前景
1.2.2 鋁電解電容器的結構及原理
1.2.3 鋁電解電容器的電容
1.3 鋁電解電容器鋁箔的制備
1.3.1 高純鋁箔腐蝕工藝的介紹
1.3.2 高純鋁箔腐蝕工藝影響因素
1.3.3 高純鋁箔腐蝕機理
1.4 鋁箔電聚合表面改性概述
1.4.1 電聚合背景介紹
1.4.2 電聚合單體介紹
1.4.3 電聚合表面改性方法介紹
1.4.4 電聚合表面改性基本原理
1.5 論文研究內容及研究意義
1.5.1 論文主要研究內容
1.5.2 論文研究意義
第二章 實驗材料與方法
2.1 實驗部分
2.1.1 實驗原材料
2.1.2 實驗藥品
2.1.3 實驗設備
2.2 實驗方法與裝置
2.2.1 實驗方法
2.2.2 實驗裝置
2.3 實驗表征方法
2.3.1 斷面金相分析
2.3.2 失重率及減薄率分析
2.3.3 掃描電鏡分析
2.3.4 傅里葉紅外光譜分析
2.3.5 原子力顯微鏡分析
2.3.6 電化學曲線分析
第三章 電聚合表面改性對高純鋁箔侵蝕行為影響研究
3.1 引言
3.2 不同電聚合條件表面改性對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響研究
3.2.1 電聚合苯胺對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響
3.2.1.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合苯胺表面改性
3.2.1.2 不同恒電壓對高純鋁箔電聚合苯胺表面改性
3.2.2 電聚合吡咯對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響
3.2.2.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合吡咯表面改性
3.2.2.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合吡咯表面改性
3.2.3 電聚合噻吩表面改性對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響
3.2.3.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合噻吩表面改性
3.2.3.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合噻吩表面改性
3.2.4 電聚合表面改性對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響機理
3.3 不同電聚合條件表面改性對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響研究
3.3.1 電聚合苯胺對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響
3.3.1.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合苯胺表面改性
3.3.1.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合苯胺表面改性
3.3.2 電聚合吡咯表面改性對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響
3.3.2.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合吡咯表面改性
3.3.2.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合吡咯表面改性
3.3.3 電聚合噻吩表面改性對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響
3.3.3.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合噻吩表面改性
3.3.3.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合噻吩表面改性
3.3.4 電聚合表面改性對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響機理
3.4 本章小結
第四章 通過電化學方法測試探究高純鋁箔電化學侵蝕過程
4.1 引言
4.2 鋁箔表面恒壓電聚合表面改性導電聚合物膜的形貌特征
4.2.1 聚苯胺形貌特征
4.2.2 聚吡咯形貌特征
4.2.3 聚噻吩形貌特征
4.3 通過電化學工作站探究高純鋁箔電化學侵蝕過程
4.3.1 鋁箔電化學腐蝕三電極體系的建立
4.3.2 三電極體系高純鋁箔電化學侵蝕體系穩(wěn)態(tài)建立
4.3.3 不同硝酸鈉濃度對高純鋁箔電化學侵蝕過程極化曲線
4.3.4 不同硝酸鈉濃度對高純鋁箔電化學侵蝕過程開路電位-時間曲線
4.4 通過電化學工作站探究電聚合表面改性高純鋁箔電化學侵蝕過程
4.4.1 電聚合表面改性高純鋁箔電化學侵蝕過程極化曲線
4.4.2 電聚合表面改性高純鋁箔電化學侵蝕過程開路電壓-時間曲線
4.4.3 電聚合表面改性高純鋁箔電化學侵蝕過程電化學阻抗譜
4.5 本章小結
第五章 結論與展望
5.1 結論
5.2 展望
參考文獻
致謝
作者簡介
本文編號:3822321
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 選題的背景和意義
1.2 鋁電解電容器簡介
1.2.1 鋁電解電容器應用現(xiàn)狀及前景
1.2.2 鋁電解電容器的結構及原理
1.2.3 鋁電解電容器的電容
1.3 鋁電解電容器鋁箔的制備
1.3.1 高純鋁箔腐蝕工藝的介紹
1.3.2 高純鋁箔腐蝕工藝影響因素
1.3.3 高純鋁箔腐蝕機理
1.4 鋁箔電聚合表面改性概述
1.4.1 電聚合背景介紹
1.4.2 電聚合單體介紹
1.4.3 電聚合表面改性方法介紹
1.4.4 電聚合表面改性基本原理
1.5 論文研究內容及研究意義
1.5.1 論文主要研究內容
1.5.2 論文研究意義
第二章 實驗材料與方法
2.1 實驗部分
2.1.1 實驗原材料
2.1.2 實驗藥品
2.1.3 實驗設備
2.2 實驗方法與裝置
2.2.1 實驗方法
2.2.2 實驗裝置
2.3 實驗表征方法
2.3.1 斷面金相分析
2.3.2 失重率及減薄率分析
2.3.3 掃描電鏡分析
2.3.4 傅里葉紅外光譜分析
2.3.5 原子力顯微鏡分析
2.3.6 電化學曲線分析
第三章 電聚合表面改性對高純鋁箔侵蝕行為影響研究
3.1 引言
3.2 不同電聚合條件表面改性對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響研究
3.2.1 電聚合苯胺對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響
3.2.1.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合苯胺表面改性
3.2.1.2 不同恒電壓對高純鋁箔電聚合苯胺表面改性
3.2.2 電聚合吡咯對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響
3.2.2.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合吡咯表面改性
3.2.2.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合吡咯表面改性
3.2.3 電聚合噻吩表面改性對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響
3.2.3.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合噻吩表面改性
3.2.3.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合噻吩表面改性
3.2.4 電聚合表面改性對高純鋁箔腐蝕電池法自發(fā)侵蝕行為影響機理
3.3 不同電聚合條件表面改性對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響研究
3.3.1 電聚合苯胺對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響
3.3.1.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合苯胺表面改性
3.3.1.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合苯胺表面改性
3.3.2 電聚合吡咯表面改性對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響
3.3.2.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合吡咯表面改性
3.3.2.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合吡咯表面改性
3.3.3 電聚合噻吩表面改性對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響
3.3.3.1 不同硫酸濃度下對高純鋁箔電聚合噻吩表面改性
3.3.3.2 不同恒電壓下對高純鋁箔電聚合噻吩表面改性
3.3.4 電聚合表面改性對高純鋁箔電極反應耦合法自發(fā)侵蝕行為影響機理
3.4 本章小結
第四章 通過電化學方法測試探究高純鋁箔電化學侵蝕過程
4.1 引言
4.2 鋁箔表面恒壓電聚合表面改性導電聚合物膜的形貌特征
4.2.1 聚苯胺形貌特征
4.2.2 聚吡咯形貌特征
4.2.3 聚噻吩形貌特征
4.3 通過電化學工作站探究高純鋁箔電化學侵蝕過程
4.3.1 鋁箔電化學腐蝕三電極體系的建立
4.3.2 三電極體系高純鋁箔電化學侵蝕體系穩(wěn)態(tài)建立
4.3.3 不同硝酸鈉濃度對高純鋁箔電化學侵蝕過程極化曲線
4.3.4 不同硝酸鈉濃度對高純鋁箔電化學侵蝕過程開路電位-時間曲線
4.4 通過電化學工作站探究電聚合表面改性高純鋁箔電化學侵蝕過程
4.4.1 電聚合表面改性高純鋁箔電化學侵蝕過程極化曲線
4.4.2 電聚合表面改性高純鋁箔電化學侵蝕過程開路電壓-時間曲線
4.4.3 電聚合表面改性高純鋁箔電化學侵蝕過程電化學阻抗譜
4.5 本章小結
第五章 結論與展望
5.1 結論
5.2 展望
參考文獻
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本文編號:3822321
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