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文檔簡介
1、鎂鋰基合金在很多領域都有廣泛的應用,高性能的鎂鋰基合金的制備一直是研究的焦點。本論文采用熔鹽電解法直接制備稀土鎂合金,即鎂鋰鑭錳/錫合金,并對其電化學機理、合金微觀結(jié)構(gòu)及電解工藝等進行了研究;同時研究了La(III)在活性鎳、鋁和預先沉積的鎂電極上的電化學行為及其合金形成的機理,并對合金進行了表征。
本文主要進行了三個部分的工作:
1、500℃時,研究La(III)在LiCl-KCl熔鹽體系中在鉬電極上的電化學還原過
2、程,并計算了La(III)的擴散系數(shù)。在LiCl-KCl-LaCl3熔鹽體系中,采用了電化學暫態(tài)以及穩(wěn)態(tài)的測試方法對La(III)在活性鎳電極上的電化學行為進行了研究,采用恒電位電解的方法制備了La-Ni合金,并對所制備的La-Ni合金進行了XRD、SEM和EDS表征得到La2Ni3、La7Ni16和LaNi5三種金屬間化合物,并對La-Ni金屬間化合物形成過程中的熱力學性質(zhì)進行了研究。研究了La(III)在活性鋁電極上的電化學行為,采
3、用恒電位電解的方法制備了Al-La合金并對其進行XRD表征為Al11La3。同時研究了Mg(II)在LiCl-KCl熔鹽體系中在鉬電極上的電化學還原過程,以及La(III)在LiCl-KCl-MgCl2熔鹽體系中的預先沉積的鎂電極上電化學行為。
2.600℃時,研究Sn(II)在LiCl-KCl熔鹽體系中在鉬電極上的電化學還原過程,并計算了Sn(II)的擴散系數(shù)。采用電化學暫態(tài)的測試方法對LiCl-KCl-MgCl2-SnCl
4、2-LaCl3熔鹽體系中金屬鎂、鋰、錫及鑭的共沉積機理進行了研究,表明在電流密度負于-0.248A cm2時,或者是控制電位負于–2.30 V時,可以實現(xiàn)金屬鎂、鋰、錫及鑭離子的共沉積制備Mg-Li-La-Sn合金。并對Mg-Li-La-Sn合金進行了XRD、SEM和EDS表征,通過控制電解參數(shù)來控制合金的相組成及合金中各元素的含量。
3.600℃時,研究Mn(II)在LiCl-KCl熔鹽體系中在鉬電極上的電化學還原過程。在
5、LiCl-KCl-MgCl2-MnCl2-LaCl3熔鹽體系中,采用電化學暫態(tài)的測試方法對Mg-Li-La-Mn合金的形成機理進行研究,從而得到了各金屬離子達到共沉積的條件,即電流密度負于-0.434A cm2時,或者電位負于-2.3V時,可以達到金屬元素鎂、鋰、錳和鑭離子的共沉積,而且通過對Mg-Li-La-Mn合金的XRD、SEM及EDS表征,均表明實現(xiàn)了金屬鎂、鋰、錳和鑭的陰極共沉積,通過控制電解參數(shù)可以控制合金的相組成及各金屬元
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