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铝具有优异的电化学性能,是开发电池的理想材料,但在应用上仍存在着一些有待解决的问题。将铝用于性能优于许多其它常用电池的铝 空气电池的阳极材料,通常采用铝 镓系列合金,而铝 铟系列合金的应用由于铝与铟合金化的难度而受到限制。研究了将锌分别作为铝合金添加元素及电解液添加剂引入铝 空气电池用铝 铟阳极中,锌对铝 铟阳极的影响。结果表明,锌能有效地促进铝与铟的合金化;在碱性电解液中,Al In Zn合金电极的腐蚀电位比纯铝的负移了约70mV,表明锌能有效地降低铝阳极极化,使析氢速度大大降低;在中性电解液中,当ZnCl2浓度增至5.8×10-3mol·L-1时,活化电位负移了近300mV,去极化效果最为理想,ZnCl2浓度增至7.7×10-3mol·L-1时,阳极利用率提高至68.4%,自腐蚀电位达到-1.42V,同时对降低铝电极的负差数效应也有较好效果。 相似文献
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本文论述了制造园形接插件外壳所用铸造铝锌合金的阳极化处理。其主要内容:首先介绍了国外科学家、研究者对铝及铝锌合金阳极氧化机理的研究和试验所得出的结论,使读者了解到阳极氧化的基本理论。本文重点阐述了ZL_15铸造铝锌合金采用硫酸法阳极氧化的工艺过程、操作方法及具体要求,阳极化工艺过程之工艺规范和具体配方,本文均已详细写明,该工艺经多次试验并经生产考验,可应用于生产。本文最后还介绍了封孔机理及用蒸馏水封孔的方法;鉴定氧化膜质量的测试方法;涂漆的种类及其优缺点。 相似文献
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淡水中凝结器铜管阴极保护防腐中间模拟试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本试验结果表明,静态试验中,当R值(牺牲阳极表面积与被保护金属表面积之比值)大于3%,通电时间大于6h后,不论用锌牺牲阳极还是用铝牺牲阳极,管权均处于被完全保护之中,R值为9%的锌牺牲阳极,通电2h以后,铜管被保护部分的深度可达140~215mm,最大保护电流密度为67mA/m2;R值为7%的镁阳极动态试验中,稳定时管极电位可降低300mV,相应的保护电流密度为68mA/m2。 相似文献
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1 概述锌铝金属化膜自二十世纪 90年代初期研制、生产以来 ,以其自愈性好、抗涌流能力强、长期运行中电容损失小的优点 ,迅速在电容器制造业中推广使用起来 ,并受到他们的广泛好评。但是很多镀膜厂家发现锌铝金属化膜在贮存、运输过程中金属层易发生氧化、膜卷受伤等现象 ;有一些电容器生产厂家为了节省费用 ,买锌铝金属化膜半成品回去分切再使用 ,也会经常有金属层氧化现象发生。究其原因 ,这个易被氧化的缺陷都是由于锌铝金属化膜结构特殊性造成的。锌铝金属化膜多数是以聚丙烯基膜为介质 ,在真空镀膜机中先镀一层铝 ,紧接着再镀一层锌。… 相似文献
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该专利的主要目的在于提供制造均匀密着,以减少气体为特征的锌汞齐阳极。过去致密的锌汞齐是在氯化铵溶液中,使锌粒子和金属汞紧密接触,或者通过金属锌与氯化亚汞的电化学反应置换汞制得。由于锌阳极上存在氧化锌或氯化锌 相似文献
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碱性电池中锌电极添加剂的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
利用加阴极过电位的方法研究了几种有机添加剂在二次碱性电池中对锌枝晶生长的抑制作用[1]。并测量了锌电极在这些有机添加剂存在下的阳极极化曲线,以恒量其对锌电极阳极行为的影响。利用腐蚀实验比较了这些添加剂在锌上抑制析氢速度的大小[2]。结果证明:在碱液中加入0.2%的十六烷基三甲基溴化胺和加入各0.2%的硫脲及聚乙二醇均可抑制锌枝晶的生长,而且对锌电极的阳极极化也不产生严重的影响,还可在一定程度上延缓锌在碱液中的腐蚀速度。因此,这几种有机添加剂有望作为可充碱性电池中锌电极的添加剂。 相似文献
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锡酸钠与邻胺基苯酚对铝阳极的共同抑氢作用 总被引:2,自引:0,他引:2
通过恒电流集气、稳态极化曲线和交流阻抗等电化学方法研究了常温及高温下,碱性介质中锡酸钠与邻胺基苯酚对铝阳极的共同抑氢作用。试验结果表明:锡酸钠与邻胺基苯酚对碱性介质中铝阳极的自腐蚀析氢有着很好的抑制作用。温度升高,铝阳极在碱性介质中的自腐蚀加剧,锡酸钠与邻胺基苯酚的抑氢效率提高,且作用平稳。 相似文献
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1牺牲阳极概述 某种材料是否适合作为牺牲阳极用于阴极保护受其本身的电化学特性所限制。阳极材料的平衡电位必须要比被保护材料的保护电位负得多,这样才能维持一个合适的驱动电位。平衡电位和保护电位一般大致地被表示成与基准电位的相对值,以便有一个定性的概念。但这两个电位的实际大小与具体的工作条件有关。尤其是水质,它对牺牲阳极的使用以及整个热水器系统的运行有很重要的影响。 牺牲阳极的钝化倾向必须尽可能小。不管阳极的材料是镁、铝还是锌,它们在使用时都会生成一些比较不易溶解的化合物-通常为氢氧化物、氧化物或含水氧… 相似文献
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K.Miyazaki 《电池》1974,(3)
本文是关于锌在实际的勒克兰舍干电池中的阳极行为的试验研究工作。通常认为在勒克兰舍干电池中锌的阳极反应表现为下列概况:①金属溶解,②结晶排列的变更,③生成放电产物。但是,这些变化似乎在许多方面没有被人重视,部分由于这一领域中大部分技术常期处在锌的供应者和电池制造者的分界线上,部分由于锌是一个消耗电极因而提供很少的研究 相似文献