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1.
自组装膜技术在金属防腐蚀中的应用研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
简要介绍了自组装技术的研究历史,对其在金属防腐蚀方面的应用进行了综述,指出了自组装技术在这一领域研究中的优势及存在的问题。  相似文献   
2.
金属阳极极化时生成的表面膜对金属的腐蚀行为往往有决定性的影响。如果阳极氧化物膜是稳定的,并且能致密地复盖住金属表面,那么金属的腐蚀就受到抑制。例如铁、镍表面的钝化膜就有这种性能。因此了解金属阳极膜的化学成份、结构、厚度等因素对研究金属腐蚀与防护是很重要的。 一些电化学方法如循环伏安曲线、恒定电流方法、电位衰退曲线及交流阻抗等方法对研究金属的阳极过程是很有用的。结合pH-电位图可推测氧化膜的组成。近年来,采用一些表面分析技术,如电子能谱、离子束分析技术已成功地分析了阳极膜的组成。但是这些表面分析技术是非现场方法,即测量时被测样品必须转移到高真空体系中,从而  相似文献   
3.
利用循环伏安法、交流阻抗法和充放电曲线等方法测定了Ni_(2.5)Mo_6S_(6.7)电极在1M LiClO_4,PC DME(1:1)有机电解质溶液中的可充电性。结果表明,该材料具有高的可充电性,有可能用作二次锂电池的正极材料。  相似文献   
4.
一种利用测量去极化混合物电阻来描述其性能的方法已被发展。在试验电池和实用的D型电池(即R_(20)电池)二种电池中研究了上述混合物的成份和结构对其电阻和因电池结构而定的混合物构型的影响。一个频率为100周的100mA脉冲电流被加到一个由碳包和对应电极所组成的电路中去。这个对应电极可由汞(图1)或锌筒组成。  相似文献   
5.
利用管式炉热氧化金属钛片法方便的制备了金红石型TiO2纳米薄膜,并用纳米Au粒子对薄膜电极进行修饰。结果表明,在650℃热氧化30min形成的TiO2薄膜具有最好的光电化学性质,在此条件下形成的薄膜厚度约为2μm,薄膜表面被尺寸大小不等的纳米TiO2棒所覆盖,长为100~600nm,直径为90~100nm。TEM观测结果表明,纳米Au粒子的尺寸为30~50nm,当薄膜电极表面吸附0.37μg/cm^2的纳米Au粒子时光电流可提高约1.4倍。  相似文献   
6.
纳米二氧化钛薄膜的制备及特性研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
纳米二氧化钛薄膜由于具有优良的光催化活性而受到人们的重视。采用阳极电沉积的方法在ITO基体上制备二氧化钛钠米薄膜。研究了阳极电流密度和沉积时间对纳米二氧化钛薄膜结构和附着力的影响,利用扫描电子显微技术和X射线衍射技术分析了二氧化钛薄膜的表面形貌和组织结构,探讨了其光催化活性和亲水性。结果表明,纳米二氧化钛薄膜是由纳米级的颗粒组成,颗粒间存在纳米级小孔,该薄膜对于波长为400-700nm的可见光是透明的,具有优良的光催化活性和亲水性。  相似文献   
7.
应用X-射线衍射、红外光谱、热重和差热分析对铝在硫酸中阳极氧化后经BY02封孔剂冷封孔处理的氧化膜组成结构进行了研究,结果表明:铝的阳极氧化膜主要由无定形氧化铝组成,膜中含有SO_4~(2-);在冷封孔反应过程中形成了AlOOH、Ni(OH)_2和AlF_3等产物。文中还讨论了冷封孔反应机理。  相似文献   
8.
锌锰干电池是广泛使用的化学电源。生产中为了减少干电池贮存期间锌皮的腐蚀和防止锌筒腐蚀穿孔,在它所用的电解液中添加昇汞(HgCl_2)作为缓蚀剂。昇汞是一种极毒物质,它有害人体健康。我国是社会主义国家,各级领导十分关心环境保护问题。几年来,由于许多单位的共同努力,发扬自力更生,奋发图强的革命精神,在干电池不用昇汞的研究方面。取得了十分可喜的成绩。右些工厂已开始进行“无汞”电池生产。  相似文献   
9.
采用有机电解液的锂电池具有较高的比能量,近年来发展十分迅速,例如3伏的Li/MnO_2电池具有较好的电池性能,目前已有多种扣式Li/MnO_2电池生产,以供电子计算器等器具使用;但  相似文献   
10.
采用嵌段聚合物型表面活性剂P123作为结构导向剂,利用溶胶-凝胶方法制备出纳米TiO2作为合成Li4Ti5O12锂离子电池负极材料的原料之一.然后采用湿法球磨辅助的固相反应合成方法,以丙酮作为球磨介质,制备出Li4Ti5O12锂离子电池负极材科,并对所制备的Li4Ti5O12电极材料进行扫描电镜SEM、透射电镜TEM、粉末X射线衍射(XRD)、循环伏安(CV)以及循环性能测试.电化学性能测试表明所制各出的锂离子电池负极材料Li4Ti5O12具有较高的放电比容量和优异的循环性能.在电流密度为16 mA/g时首次放电比容量为155 mAh/g,首次库仑效率为98.3%.300次循环结束时放电比容量仍可达150.8 mAh/g,约为首次放电比容量的97.3%,300次循环容量仅衰减了2.7%.  相似文献   
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