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1.
应用自行建立的阵列参比电极技术,原位测量316不锈钢焊接样品在12%FeCl3溶液中腐蚀电位分布.同时借助电化学极化曲线、交流阻抗技术和扫描Kelvin探针对316不锈钢焊缝腐蚀进行跟踪检测.结果表明,经焊接的316不锈钢样品在12%FeCl3溶液中,最初时刻焊缝区发生优先腐蚀,而在母材区保持钝化状态;随着浸泡时间延长...  相似文献   
2.
利用脉冲电沉积与高温退火相结合的方法制备了镍酸镧(LaNiO_3)纳米颗粒负载的二氧化钛(Ti O_2)纳米管阵列.修饰于Ti O_2纳米管阵列上的LaNiO_3纳米颗粒粒径小(10 nm)、分布均匀、负载量可控,一些LaNiO_3纳米颗粒沉积于Ti O_2纳米管内.紫外可见吸收光谱显示,LaNiO_3/Ti O_2纳米管阵列的吸收带边较Ti O_2纳米管阵列明显红移,可见光吸收明显增强.可见光下光催化降解罗丹明B(RhB)的结果表明,脉冲循环沉积500次制得的LaNiO_3/Ti O_2纳米管阵列的光催化活性最佳,其对RhB光催化降解速率是Ti O_2纳米管阵列的3.5倍,并且表现出极好的光催化稳定性.  相似文献   
3.
通过扫描微电极法研究敏化处理奥氏体不锈钢(304ss)的局部腐蚀行为,并结合传统电化学方法及光学显微镜进行测试观察.结果表明,在10%FeCl3溶液未敏化处理(304ss-NS)或550oC轻度敏化处理(304ss-S1)的不锈钢倾向于发生点腐蚀,而650oC(304ss-S2)或750oC(304ss-S3)深度敏化处理不锈钢则倾向于发生晶间腐蚀.  相似文献   
4.
TiO_2纳米管阵列具有较高的光催化活性,但可见光吸收弱,限制了其太阳能利用和环境应用。窄带隙的钙钛矿(ABO3)型氧化物能够吸收大范围波段的可见光,且稳定性高,但光催化活性低。本文首先采用溶胶-凝胶法合成了LaCoO_3纳米颗粒,然后利用电泳沉积技术将LaCoO_3纳米颗粒修饰于TiO_2纳米管阵列表面,构筑了LaCoO_3-TiO_2纳米管阵列。扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)的表征结果显示溶胶-凝胶法合成的纳米颗粒为LaCoO_3,其尺寸均匀,结晶度高,平均粒径约为100nm。LaCoO_3纳米颗粒与TiO_2纳米管阵列之间的结合力好。紫外可见吸收光谱(DRS)显示,随着电泳沉积时间的延长,LaCoO_3-TiO_2纳米管阵列的吸收带边逐渐红移700nm。可见光下光催化降解甲基橙(MO)的结果表明,电泳沉积15 min制得的LaCoO_3-TiO_2纳米管阵列对MO的光催化效率最高,其降解速率是相同条件下TiO_2纳米管阵列的4倍。光致发光光谱和电化学阻抗谱证实LaCoO_3纳米颗粒的负载有效地促进了光生电荷的分离和传输,可见光光催化活性明显增强。  相似文献   
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