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出版社:冶金工業(yè)出版社出版時間:2023-07-01
開本: 其他 頁數(shù): 275
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電化學冶金原理及應用 版權信息

電化學冶金原理及應用 內(nèi)容簡介

本書共12章,第1~3章詳細闡述了導體的結構、性質及相間電勢差,電化學熱力學基礎理論;第4~6章分別介紹了雙電層結構與模型發(fā)展情況及傳荷動力學與液相傳質動力學等理論基礎;第7~9章介紹了電化學過程中幾種常見的特殊電極過程,包括氣體電極過程、金屬陰極和陽極過程;第10~12章主要介紹電化學冶金原理的應用、電解法生產(chǎn)重要工業(yè)材料的工藝及電化學儲能技術在能源領域的應用。本書可作為高等院校冶金工程、新能源材料與器件專業(yè)的教材,也可供冶金領域的工程技術人員等參考。

電化學冶金原理及應用 目錄

1 緒論 1.1 電化學科學的發(fā)展與應用 1.1.1 電化學的研究對象 1.1.2 電化學技術的廣泛應用 1.2 電化學與冶金技術 1.3 電化學冶金的研究內(nèi)容 1.4 電化學冶金的研究方法 1.5 電化學冶金的發(fā)展趨勢 1.5.1 原電池中的電化學冶金技術 1.5.2 電解池中的電化學冶金技術 2 導體的結構、性質及相間電勢差 2.1 水溶液電解質的結構及性質 2.1.1 水的結構特點 2.1.2 電解質水溶液的靜態(tài)性質活度與活度系數(shù) 2.1.3 電解質水溶液的動態(tài)性質 2.2 離子液體電解質的結構及性質 2.2.1 離子液體的組成和結構 2.2.2 離子液體的性質 2.3 熔鹽電解質的結構及性質 2.3.1 熔鹽的結構 2.3.2 熔鹽電解質的物理化學性質 2.4 半導體電極的電勢及相邊界行為 2.4.1 金屬導體、半導體和 緣體 2.4.2 半導體電極的電化學平衡 2.5 電勢差測量的應用 2.5.1 標準電勢與平均活度系數(shù)的測定 2.5.2 難溶鹽的溶度積 2.5.3 水的離子積的確定 2.5.4 弱酸的解離常數(shù) 2.5.5 熱力學狀態(tài)函數(shù)及化學反應相應的平衡常數(shù)的確定 2.5.6 用氫電極測量pH值 2.5.7 用玻璃電極測量pH值 2.5.8 電勢滴定的原理 復習思考題 3 電化學熱力學 3.1 電化學熱力學基礎知識 3.2 電化學體系簡介 3.2.1 原電池 3.2.2 電解池 3.2.3 腐蝕電池 3.3 電化學熱力學 3.3.1 可逆電化學過程的熱力學 3.3.2 不可逆電化學過程的熱力學 3.4 電位-pH圖 3.4.1 電位-pH圖繪制原理 3.4.2 Fe-H2O系電位-pH圖 3.4.3 Me-S-H2O系電位-pH圖 3.4.4 電位-pH圖在濕法冶金中的應用 復習思考題 4 雙電層 4.1 雙電層簡介 4.1.1 雙電層的形成 4.1.2 離子雙層的形成條件 4.1.3 理想極化電極與理想不極化電極 4.2 雙電層結構的研究方法 4.2.1 電毛細曲線 4.2.2 微分電容曲線 4.2.3 零電荷電勢 4.2.4 離子表面剩余量 4.3 雙電層結構模型的發(fā)展 4.3.1 Helmholtz模型與Gouy-Chapman模型 4.3.2 Gouy-Chapman-Stern模型 4.3.3 Grahame模型與特性吸附 4.3.4 Bockris模型與溶劑層的影響 4.4 有機活性物質在電極表面的吸附 4.4.1 有機物的可逆吸附 4.4.2 有機物的不可逆吸附 復習思考題 5 傳荷動力學 5.1 電極電位對電子轉移步驟反應速率的影響 5.1.1 電極電位對電子轉移步驟活化能的影響 5.1.2 電極電位對電子轉移步驟反應速率的影響 5.2 電子轉移步驟的基本動力學參數(shù) 5.2.1 交換電流密度j 5.2.2 交換電流密度與電極反應的動力學特性 5.2.3 電極反應速率常數(shù) 5.3 穩(wěn)態(tài)電化學極化規(guī)律 5.3.1 電化學極化的基本實驗事實 5.3.2 巴特勒-伏爾摩方程 5.3.3 高過電位下的電化學極化規(guī)律 5.3.4 低過電位下的電化學極化規(guī)律 5.3.5 穩(wěn)態(tài)極化曲線法測量基本動力學參數(shù) 5.4 多電子的電極反應 5.4.1 多電子電極反應簡介 5.4.2 多電子轉移步驟的動力學規(guī)律 復習思考題 6 液相傳質動力學 6.1 液相傳質的三種方式 6.1.1 液相傳質的三種方式簡介 6.1.2 液相傳質三種方式的比較 6.1.3 液相傳質三種方式的相互影響 6.2 穩(wěn)態(tài)擴散過程 6.2.1 理想條件下的穩(wěn)態(tài)擴散 6.2.2 真實條件下的穩(wěn)態(tài)擴散過程 6.2.3 旋轉圓盤電極 6.2.4 電遷移對穩(wěn)態(tài)擴散過程的影響 6.3 濃差極化的規(guī)律和濃差極化的判別方法 6.3.1 濃差極化的規(guī)律 6.3.2 濃差極化的判別方法 6.4 非穩(wěn)態(tài)擴散過程 6.4.1 菲克第二定律 6.4.2 平面電極上的非穩(wěn)態(tài)擴散 6.4.3 球形電極上的非穩(wěn)態(tài)擴散 復習思考題 7 氣體電極過程 7.1 氫電極 7.1.1 氨電極過程 7.1.2 研究氫電極過程的意義 7.2 氫電極的陰極過程 7.2.1 氫離子在陰極上的還原過程 7.2.2 析氫過電位及其影響因素 7.2.3 析氫反應過程的機理 7.3 氫電極的陽極過程 7.4 氧電極 7.4.1 研究氧電極過程的意義 7.4.2 研究氧電極過程的困難 7.5 氧的陽極析出反應 7.5.1 氧的析出過程 7.5.2 氧過電位 7.6 氧的陰極還原過程 復習思考題 8 金屬陰極過程 8.1 金屬陰極過程基本歷程 8.1.1 金屬陰極過程基本歷程簡介 8.1.2 簡單金屬離子的陰極還原 8.1.3 金屬絡離子的陰極還原 8.2 金屬陰極過程影響因素 8.3 金屬共沉積規(guī)律 8.3.1 共沉積基本條件 8.3.2 共沉積類型及沉積層結構類型 復習思考題 9 金屬陽極過程 9.1 陽極的活性溶解 9.2 陽極的鈍化 9.2.1 金屬鈍化的原因 9.2.2 成相膜理論 9.2.3 吸附
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