内容简介
第一章 镁阳极材料概述
1.1 镁及镁合金简介
1.1.1 镁合金的特点
1.1.2 镁合金应用
1.2 海水电池用镁阳极材料
1.2.1 海水电池的发展概况
1.2.2 海水电池的结构与特性
1.2.3 海水电池的应用
1.2.4 海水电池存在的问题与发展方向
1.2.5 海水电池用镁阳极的特征
1.3 金属半燃料电池用镁阳极材料
1.3.1 金属半燃料电池发展概况
1.3.2 金属半燃料电池的结构和特性
1.3.3 金属半燃料电池的应用
1.3.4 金属半燃料电池存在的问题与发展方向
1.3.5 金属半燃料电池用镁阳极的特征
1.4 金属-空气(燃料)电池用镁阳极材料
1.4.1 金属-空气(燃料)电池的发展概况
1.4.2 金属-空气(燃料)电池的结构和特性
1.4.3 金属-空气(燃料)电池的应用
1.4.4 金属-空气(燃料)电池存在的问题与发展方向
1.4.5 金属-空气(燃料)电池用镁阳极的特征
1.5 牺牲阳极用镁阳极材料
1.5.1 牺牲阳极的发展概况
1.5.2 牺牲阳极的基本原理
1.5.3 牺牲阳极的应用
1.5.4 牺牲阳极用镁阳极的特征
参考文献
第二章 镁阳极合金化
2.1 镁阳极合金相图
2.1.1 Mg-Al二元相图
2.1.2 Mg-Bi二元相图
2.1.3 Mg-Fe二元相图
2.1.4 Mg-Ga二元相图
2.1.5 Mg-Hg二元相图
2.1.6 Mg-Li二元相图
2.1.7 Mg-Mn二元相图
2.1.8 Mg-Pb二元相图
2.1.9 Mg-Sn二元相图
2.1.10 Mg-Tl二元相图
2.1.11 Mg-Zn二元相图
2.1.12 Mg-Hg-Ga三元相图
2.1.13 Mg-Hg-Ga三元系等温截面
2.1.14 Mg-Al-Pb三元相图
2.1.15 四相平衡双饱和线及室温溶解度投影
2.1.16 富Mg角300℃等温截面
2.1.17 Mg-Al-Zn三元相图
2.1.18 Mg-Al-Zn 320℃等温截面
2.1.19 Mg-Al-Tl三元系等温截面
2.1.20 Mg-Ga-Al三元系等温截面
2.1.21 Mg-Ga-Sb三元系等温截面
2.1.22 Mg-Ga-Sn三元系等温截面
2.1.23 Mg-Ga-Pb三元系等温截面
2.1.24 Mg-Pb-Tl三元系等温截面
2.1.25 Mg-Pb-Sn三元系等温截面
2.1.26 Mg2Pb-Sn垂直截面
2.1.27 Mg-Pb-Sb三元系液相面
2.1.28 Mg3Sb-Pb截面
2.1.29 Mg-Al-Tl三元系等温截面
2.1.30 Mg-In-Tl三元系等温截面
2.1.31 Mg-Li-Tl三元系等温截面
2.1.32 Mg-Ga-Tl三元系等温截面
2.1.33 Mg-In-Tl三元系等温截面
2.2 合金元素对镁阳极电化学性能的影响
2.3 第二相对镁阳极组织和性能的影响
2.3.1 Mg-Al-Pb合金
2.3.2 Mg-Hg-Ga合金
参考文献
第三章 镁阳极的制备
3.1 镁阳极的熔炼与铸造
3.1.1 熔炼
3.1.2 铸造
3.2 镁阳极挤压
3.2.1 镁阳极挤压生产工艺流程
3.2.2 挤压对镁阳极组织的影响
3.2.3 挤压对镁阳极性能的影响
3.2.4 镁阳极的挤压缺陷及控制
3.2.5 影响镁阳极挤压生产过程的主要因素
3.3 镁阳极合金轧制
3.3.1 镁阳极轧制生产工艺流程
3.3.2 轧制对镁阳极组织的影响
3.3.3 轧制对镁阳极性能的影响
3.3.4 镁阳极的轧制缺陷及控制
3.3.5 影响镁阳极轧制生产过程的主要因素
3.4 镁阳极热处理
3.4.1 均匀化退火
3.4.2 固溶处理
3.4.3 时效
参考文献
第四章 镁阳极腐蚀电化学
4.1 电化学原理
4.1.1 概述
4.1.2 基本电极过程
4.1.3 热力学稳定性
4.1.4 离子性质
4.1.5 双电层特性
4.1.6 电极反应动力学
4.2 活化溶解
4.3 电化学腐蚀
4.3.1 概述
4.3.2 腐蚀电位与腐蚀电流
4.3.3 腐蚀电位与反应动力学
4.3.4 腐蚀类型
4.3.5 腐蚀产物
4.3.6 提高耐蚀性的方法
4.4 镁合金中的负差数效应和“阳极析氢”
4.5 电化学腐蚀性能的测量
4.5.1 失重法
4.5.2 电化学方法
4.5.3 析氢测量法
4.5.4 各种测量方法的比较
参考文献
第五章 环境对镁阳极性能的影响
5.1 大气环境对镁阳极性能的影响
5.2 盐溶液对镁阳极性能的影响
5.3 介质溶液的pH对镁阳极性能的影响
5.4 淡水对镁阳极性能的影响
5.5 模拟海水对镁阳极性能的影响
5.6 有机介质对镁阳极性能的影响
5.7 气体及温度对镁阳极性能的影响
参考文献
第六章 铝阳极材料概述
6.1 铝及铝合金简介
6.1.1 铝合金的基本特性及应用范围
6.1.2 变形铝合金分类、典型性能及应用
6.1.3 铸造铝合金分类、典型性能及应用
6.2 海水电池用铝阳极材料
6.3 金属半燃料电池用铝阳极材料
6.3.1 铝-过氧化氢半燃料电池
6.3.2 金属半燃料电池用铝阳极电解质及添加剂
6.4 金属-空气(燃料)电池用铝阳极材料
6.4.1 铝-空气燃料电池用铝阳极的特征
6.4.2 铝-空气燃料电池用铝阳极电解质及添加剂
6.5 牺牲阳极用铝阳极材料
参考文献
第七章 铝阳极的合金化
7.1 铝阳极合金相图
7.1.1 Al-Bi二元相图
7.1.2 Al-Cu二元相图
7.1.3 Al-Cd二元相图
7.1.4 Al-Fe二元相图
7.1.5 Al-Ga二元相图
7.1.6 Al-Hg二元相图
7.1.7 Al-In二元相图
7.1.8 Al-Mn二元相图
7.1.9 Al-Ni二元相图
7.1.10 Al-Pb二元相图
7.1.11 Al-Sn二元相图
7.1.12 Al-Si二元相图
7.1.13 Al-Ti二元相图
7.1.14 Al-Zn二元相图
7.1.15 Al-Mg-Sc三元相图
7.1.16 Al-Ga-In三元相图
7.1.17 Al-Ga-In垂直截面图
7.1.18 Al-Mg-Sn三元系等温截面图
7.1.19 Al-Mg-Sn液相图
7.1.20 Al-Ga-Mg三元系等温截面图
7.1.21 Al-Ga-Mg液相图
7.1.22 Al-Mg-Zn三元系等温截面图
7.1.23 Al-Sn-Zn三元系等温截面图
7.1.24 Al-Sn-Zn三元系液相图
7.1.25 Al-Zn-Sn三元系垂直截面图
7.1.26 Al-Zn-Sn三元系等温截面图
7.1.27 Al-Mg-Mn富镁角200℃等温截面图
7.1.28 Al-Mg-Mn富铝角400℃等温截面图
7.1.29 Al-Ga-Zn三元系等温截面图
7.1.30 Al-Ga-Zn三元系液相图
7.1.31 Al-Ga-Zn三元系垂直截面图
7.1.32 Al-Cr-Si三元相图
7.1.33 Al-Ga-Y三元相图
7.1.34 Al-Sn-Y三元相图
7.1.35 Al-Ge-Ti三元相图
7.1.36 Al-Fe-Ni三元相图
7.1.37 Al-Mg-Sr三元相图
7.2 合金元素对铝阳极性能的影响
7.3 第二相对铝阳极性能的影响
参考文献
第八章 铝阳极的制备
8.1 铝阳极的熔炼与铸造
8.1.1 熔炼
8.1.2 铸造
8.2 铝阳极的轧制
8.2.1 铝阳极轧制生产工艺流程
8.2.2 轧制对铝阳极组织的影响
8.2.3 铝阳极的轧制缺陷及控制
8.2.4 铝阳极轧制生产过程中需控制的主要因素
8.3 铝阳极热处理
8.3.1 均匀化退火
8.3.2 固溶处理
8.3.3 时效
参考文献
第九章 铝阳极腐蚀电化学
9.1 电化学原理
9.1.1 概述
9.1.2 基本电极过程
9.1.3 热力学稳定性
9.1.4 离子性质
9.1.5 双电层特性
9.1.6 电极反应动力学
9.2 活化溶解
9.3 电化学腐蚀
9.3.1 概述
9.3.2 腐蚀电位与腐蚀电流
9.3.3 腐蚀电位与反应动力学
9.3.4 腐蚀类型
9.3.5 腐蚀产物
9.3.6 提高耐蚀性的方法
参考文献
第十章 环境对铝阳极性能的影响
10.1 大气环境
10.2 盐溶液
10.2.1 含氯离子等卤素离子的盐溶液
10.2.2 添加缓蚀剂的盐溶液
10.3 酸和碱及溶液的pH
10.4 淡水
10.5 海洋对铝阳极性能的影响
10.6 有机介质对阳极性能的影响
10.7 气体对阳极性能的影响
10.8 温度对阳极性能的影响
参考文献