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1.
镧与镍共沉积的研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
由于含稀土的合金新材料具有多种特殊功能,因此,其制备技术已为人们所关注.制备含稀土合金的方法有高温烧结法、真空蒸发法、离子溅射法及电化学法等.其中电化学法设备简单,容易获得不同组份的表层材料,但是,由于稀土元素的电位很负,从电解质水溶液中沉积稀土及其合金是相当困难的,以往曾有采用熔融盐电解质或非水电解质制备稀土合金的一些报导[1,2],而从电解质水溶液中电沉积稀土合金的报导甚少.本研究采用适宜的络合剂,实现了从电解质水溶液中电沉积Ni-La合金,镀层中钠含量最高达22.58%(质量分数,下同).通过XPS及…  相似文献   
2.
复合电沉积的最新研究动态   总被引:31,自引:0,他引:31  
综述近年来国内外复合电沉积技术最新研究动态.重点探讨纳米复合镀层,电催化复合镀层以及光活性复合镀层等方面的研究现状和发展趋势.纳米复合镀层比一般的复合镀层具有更高的硬度,更好的耐磨性和耐蚀性;电催化复合镀层则可在纯金属电极,合金电极的基础上进一步降低电极反应的过电位.以金属氧化物,导电聚合物作为基质材料的电催化复合镀层已为现代复合电沉积技术开辟了一个新领域.  相似文献   
3.
电沉积Ni-La合金上的阴极析氢行为   总被引:12,自引:0,他引:12  
在电解水制氢工业中,为降低能耗人们在研制电催化活性高的析氢电极材料方面做了大量工作,主要有纯金属电极、合金电极及复合电极等.Arul Raj等用电沉积方法获得了Ni-Co,Ni-Zn,Ni-W及Ni-Cr等镍基合金电极,发现这些电极的析氢催化活性有很大差别.本文从电解质水溶液中制备了Ni-La合金电极,是一种理想的析氢电极材料.  相似文献   
4.
将预处理后的钛片作为电极基体, 采用恒电流法沉积Pt和Fe, 通过高温热处理得到Ti/Pt-Fe电极, 通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、电子能谱(EDS)以及等离子发射光谱(ICP)等方法对所制备电极表面形貌、组分的合金化程度、催化层成分组成以及电极寿命等进行了表征; 在煤浆电解过程中, 采用两电极体系, 对所制备电极的电催化活性进行了测试. 结果表明: 所制备的电极表面呈层状结构, 且有大量峰形突起, 催化层形成了PtFe合金, 合金化程度较高, 与同面积的铂片电极、Ti/TiO2Pt-Ru电极相比, 大大提高了电催化活性, 降低了电极成本.  相似文献   
5.
电沉积非晶态铁—铬合金镀层的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
成旦红  徐伟一 《电化学》1997,3(2):202-205
本实验通过控制镀液组成和操作条件获得了非晶态铁-铬合金镀层,实验分析了PH值,电流密度以及镀层中铬含量对所形成镀层的非晶态结构的影响,阳极极化曲线测量结果表明,与晶态层相比,非晶态度层具有较高的耐蚀性。  相似文献   
6.
铭酸溶液中金属铬电沉积的机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
从铬酸溶液中电沉积金属铬的机理曾经有过不少探索.许多研究者认为,阴极表面形成难溶的膜层金属铬的电沉积起着关键性的作用.本文应用交流阻抗谱研究金属铬电沉积过程中阴极表面膜的形成,利用X光电子能谱(XPS)和俄歇电子能谱(AES)分析了表面膜的组成,并且对SO_4~(2-)的作用进行了初步的探讨。  相似文献   
7.
用电沉积方法从含有CrO。及少量HzSO。的电解液中制备的金属铬镀层,具有极好的反光性能及装饰性能,应用十分广泛.但长期以来,一直采用高CrO。浓度(2509·L-‘以上)、高温度(50”C以上)的工艺,加上该工艺阴极电流效率极低(10%左右)*;环境污染、材料和能源浪费严重.近年来,在改善镇铬工艺方面的研究取得了很大的进展,其中使用各种添加剂的尝试得到了一定的成效,如使用含有卤素化合物的添加剂可提高镀铝的阴极电流效率[2-1使用含稀土化合物的添加剂可以使电解液中CrO。浓度和操作温度大大降低,而阴极电流效率却有所…  相似文献   
8.
用化学复合镀技术制备了含有无机类富勒烯硫化钨纳米材料的Ni-P-(IF-WS_2) 复合镀层。用环-块摩擦实验测试了Ni-P-(IF-SW_2)的摩擦学性能。研究结果表明 它比与Ni-P,Ni-P-(层状2H-WS_2)和Ni-P-石墨复合镀层具有更高的耐磨性能和更 低的摩擦系数。分析了无机类富勒烯纳米材料改善镀层摩擦学性能的机理。  相似文献   
9.
介孔结构空心球状WC粉体催化剂的制备与表征   总被引:5,自引:1,他引:4  
以偏钨酸铵为钨源, CO为还原性气体和碳源, 采用喷雾干燥微球化处理—气固反应法制备了具有介孔结构空心球状的WC粉体. 采用XRD, SEM, EDS和TG-DTA等分析手段对样品的形貌、物相组成、化学成分以及在空气中的热稳定性进行了表征. 结果表明, 碳化钨粉体为缺碳含氧的WC相, 化学成分为W, C, O, W与C的原子比接近1∶1; 碳化钨颗粒为分散性良好的空心球状, 表面具有介孔结构; TG-DTA曲线表明, 样品在空气中具有良好的热稳定性.  相似文献   
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