稀土(Y,Nd)在LiCl-NaCl-MgCl 2 熔鹽體系中的電化學(xué)行為
發(fā)布時(shí)間:2023-10-21 13:13
鎂鋁系合金具有密度小、比強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于航空和汽車等行業(yè)。在鎂鋁合金中添加稀土元素,能顯著提高鎂鋁合金在室溫和高溫下的機(jī)械性能。本文采用熔鹽電解的方法,能在較低的溫度下制備鎂鋁稀土合金,具體研究?jī)?nèi)容如下:(1)對(duì) LiCl-NaCl-MgCl2和 LiCl-KCl-MgCl 兩個(gè)熔鹽體系在 600 ~800 ℃的溫度范圍內(nèi)的揮發(fā)損失進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,LiCl-NaCl-MgCl2熔鹽體系的揮發(fā)性遠(yuǎn)小于LiCl-KCl-MgCl2熔鹽體系;測(cè)定了在600~800 ℃的溫度范圍內(nèi)氧化稀土在LiCl-NaCl-MgCl2熔鹽體系的溶解度,計(jì)算了溶解過程的Gibbs自由能。(2)使用循環(huán)伏安法、計(jì)時(shí)電位法和開路計(jì)時(shí)電位法研究了 Y(Ⅲ)離子在LiCl-NaCl-MgCl2-AlF3熔鹽體系的電化學(xué)行為及共還原制備Mg-Al-Y合金的機(jī)理。700 ℃時(shí),LiCl-NaCl-YCl3熔鹽體系中,Y(Ⅲ)離子通過一步得到三個(gè)電子還原成Y(0)原子。不同掃速的循環(huán)伏安曲線證明,在100~300 mV s-1的掃描速率范圍內(nèi),Y(Ⅲ)離子的電化學(xué)還原是不完全可逆的。Y(Ⅲ)離子在鉬電極上的電化...
【文章頁(yè)數(shù)】:76 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 熔鹽及熔鹽電化學(xué)
1.2.1 熔鹽簡(jiǎn)介
1.2.2 熔鹽電解
1.3 釔和釹在熔鹽中電化學(xué)行為的研究現(xiàn)狀
1.3.1 釔在熔鹽中電化學(xué)行為的研究現(xiàn)狀
1.3.2 釹在熔鹽中電化學(xué)行為的研究現(xiàn)狀
1.4 釔和釹的基本性質(zhì)及鎂鋁稀土合金
1.4.1 釔的基本性質(zhì)
1.4.2 釹的基本性質(zhì)
1.4.3 鎂鋁合金及鎂鋁稀土合金
1.5 選題意義與研究?jī)?nèi)容
1.5.1 選題意義
1.5.2 研究?jī)?nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 實(shí)驗(yàn)藥品及儀器
2.2 實(shí)驗(yàn)裝置
2.2.1 熔鹽電解質(zhì)
2.2.2 電解槽
2.2.3 三電極體系
2.3 電化學(xué)測(cè)試方法
2.3.1 循環(huán)伏安法
2.3.2 方波伏安法
2.3.3 計(jì)時(shí)電位法
2.3.4 開路計(jì)時(shí)電位法
2.4 樣品表征
2.4.1 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP)
2.4.2 X射線衍射(XRD)
2.4.3 掃描電子顯微鏡(SEM)
2.5 本章小結(jié)
第3章 熔鹽體系的選擇
3.1 引言
3.2 LiCl-NaCl-MgCl2熔鹽體系的揮發(fā)性
3.3 稀土氧化物在LiCl-NaCl-MgCl2熔鹽體系的溶解度
3.4 本章小結(jié)
第4章 釔在LiCl-NaCl熔鹽體系中的電化學(xué)行為及合金制備
4.1 釔在LiCl-NaCl熔鹽體系中的電化學(xué)行為
4.1.1 循環(huán)伏安
4.1.2 Y(Ⅲ)/Y(0)在LiCl-NaCl熔鹽體系中可逆性的判斷
4.1.3 方波伏安
4.2 LiCl-NaCl-MgCl2-AlF3-YCl3熔鹽體系的電化學(xué)行為
4.2.1 循環(huán)伏安
4.2.2 計(jì)時(shí)電位
4.2.3 開路計(jì)時(shí)電位
4.3 熔鹽電解制備Mg-Al-Y合金的研究
4.3.1 恒電流電解制備Mg-Al-Y合金
4.3.2 電流效率的影響因素
4.3.3 影響合金成分的因素
4.4 樣品表征
4.4.1 X射線衍射分析
4.4.2 合金樣品的SEM顯微結(jié)構(gòu)與EDS分析
4.5 本章小結(jié)
第5章 釹在LiCl-NaCl熔鹽體系中的電化學(xué)行為及其合金制備
5.1 Nd(Ⅲ)在LiCl-NaCl熔鹽體系中的電化學(xué)行為
5.1.1 循環(huán)伏安
5.1.2 Nd(Ⅲ)/Nd(Ⅱ)與Nd(Ⅱ)/Nd (0)在LiCl-NaCl熔鹽體系在的可逆性判斷
5.1.3 方波伏安
5.1.4 開路計(jì)時(shí)電位
5.2 LiCl-NaCl-MgCl2-AlF3-NdCl3熔鹽體系的電化學(xué)行為
5.2.1 循環(huán)伏安
5.2.2 計(jì)時(shí)電位
5.2.3 開路計(jì)時(shí)電位
5.3 熔鹽電解制備Mg-Al-Nd合金的研究
5.3.1 恒電流電解制備Mg-Al-Nd合金
5.3.2 電流效率的影響因素
5.3.3 影響合金成分的因素
5.4 樣品表征
5.4.1 X射線衍射分析
5.4.2 合金樣品的SEM顯微結(jié)構(gòu)與EDS分析
5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
碩士期間的科研成果
致謝
本文編號(hào):3855900
【文章頁(yè)數(shù)】:76 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 熔鹽及熔鹽電化學(xué)
1.2.1 熔鹽簡(jiǎn)介
1.2.2 熔鹽電解
1.3 釔和釹在熔鹽中電化學(xué)行為的研究現(xiàn)狀
1.3.1 釔在熔鹽中電化學(xué)行為的研究現(xiàn)狀
1.3.2 釹在熔鹽中電化學(xué)行為的研究現(xiàn)狀
1.4 釔和釹的基本性質(zhì)及鎂鋁稀土合金
1.4.1 釔的基本性質(zhì)
1.4.2 釹的基本性質(zhì)
1.4.3 鎂鋁合金及鎂鋁稀土合金
1.5 選題意義與研究?jī)?nèi)容
1.5.1 選題意義
1.5.2 研究?jī)?nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 實(shí)驗(yàn)藥品及儀器
2.2 實(shí)驗(yàn)裝置
2.2.1 熔鹽電解質(zhì)
2.2.2 電解槽
2.2.3 三電極體系
2.3 電化學(xué)測(cè)試方法
2.3.1 循環(huán)伏安法
2.3.2 方波伏安法
2.3.3 計(jì)時(shí)電位法
2.3.4 開路計(jì)時(shí)電位法
2.4 樣品表征
2.4.1 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP)
2.4.2 X射線衍射(XRD)
2.4.3 掃描電子顯微鏡(SEM)
2.5 本章小結(jié)
第3章 熔鹽體系的選擇
3.1 引言
3.2 LiCl-NaCl-MgCl2熔鹽體系的揮發(fā)性
3.3 稀土氧化物在LiCl-NaCl-MgCl2熔鹽體系的溶解度
3.4 本章小結(jié)
第4章 釔在LiCl-NaCl熔鹽體系中的電化學(xué)行為及合金制備
4.1 釔在LiCl-NaCl熔鹽體系中的電化學(xué)行為
4.1.1 循環(huán)伏安
4.1.2 Y(Ⅲ)/Y(0)在LiCl-NaCl熔鹽體系中可逆性的判斷
4.1.3 方波伏安
4.2 LiCl-NaCl-MgCl2-AlF3-YCl3熔鹽體系的電化學(xué)行為
4.2.1 循環(huán)伏安
4.2.2 計(jì)時(shí)電位
4.2.3 開路計(jì)時(shí)電位
4.3 熔鹽電解制備Mg-Al-Y合金的研究
4.3.1 恒電流電解制備Mg-Al-Y合金
4.3.2 電流效率的影響因素
4.3.3 影響合金成分的因素
4.4 樣品表征
4.4.1 X射線衍射分析
4.4.2 合金樣品的SEM顯微結(jié)構(gòu)與EDS分析
4.5 本章小結(jié)
第5章 釹在LiCl-NaCl熔鹽體系中的電化學(xué)行為及其合金制備
5.1 Nd(Ⅲ)在LiCl-NaCl熔鹽體系中的電化學(xué)行為
5.1.1 循環(huán)伏安
5.1.2 Nd(Ⅲ)/Nd(Ⅱ)與Nd(Ⅱ)/Nd (0)在LiCl-NaCl熔鹽體系在的可逆性判斷
5.1.3 方波伏安
5.1.4 開路計(jì)時(shí)電位
5.2 LiCl-NaCl-MgCl2-AlF3-NdCl3熔鹽體系的電化學(xué)行為
5.2.1 循環(huán)伏安
5.2.2 計(jì)時(shí)電位
5.2.3 開路計(jì)時(shí)電位
5.3 熔鹽電解制備Mg-Al-Nd合金的研究
5.3.1 恒電流電解制備Mg-Al-Nd合金
5.3.2 電流效率的影響因素
5.3.3 影響合金成分的因素
5.4 樣品表征
5.4.1 X射線衍射分析
5.4.2 合金樣品的SEM顯微結(jié)構(gòu)與EDS分析
5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
碩士期間的科研成果
致謝
本文編號(hào):3855900
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