极利用词继蚀前与腐蚀后试样的质量的差试样的表面积,约为浸泡的时间,。表为所计算的合金自腐蚀速率。为了对比合金与纯铝,纯锌的自腐蚀速率,纯铝和纯锌在不同的电解液中自腐蚀速率计算如表,表所示。表为纯铝在不同电解液中的自腐蚀速率,表为纯锌在不同电解液中的自腐蚀速率。腐蚀溶液试样状态放电前质量放电后质量失重自腐蚀速率铸态变形铸态变形无水乙醇铸态变形腐蚀溶液腐蚀前质量腐蚀后质量失重表面积自腐蚀速率无水乙醇腐蚀溶液腐蚀前质量腐蚀后质量失重表关键。曲线在腐蚀过程中,由于铝合金的表面生成了保护膜,阳极过程受到膜的阻碍,金属的溶解速度大为降低,结果使阳极电位向正方向剧烈变化,这种现象称为钝化。钝化,即电阻极化,是造成合金的阳极极化的原因之,金属的电位往正方向移动。阴极般没有电阻极化。图为纯铝,纯锌及变形前后合金在溶液中的曲线。在碱性溶液中,铝合金的腐蚀主要是由阳极反应所控制,合金发生电化学反应时阳极极化程度越大,则电极反应阻力越大,铝阳极电化学溶解放电过程受阻滞越严重。这虽然在种程度上能减小铝阳极的腐蚀量,但对电池阳极而言却是非常不利的,因此必须尽量减少铝阳极的极化作用。从图中可看出合金的电位相比纯铝,纯锌试样要负的多,尤其是变形试样。,表为纯铝,纯锌及变形前后铝阳极合金在溶液中的自腐蚀电位和自腐蚀电流密度,由图中极化曲线获得。铝合金的腐蚀电位反映其在热力学上的腐蚀倾向,而腐蚀电流密度则是表征其在动力学上的腐蚀速度。由表可得,变形合金腐蚀电位达到最负,为,表明变形合金较易发生活化溶解。由腐蚀电流密度变化可知,轧制后合金腐蚀电流密度降低,变形后合金试样的腐蚀电流密度最低,这表明轧制后铝合金腐蚀速率减小,耐腐蚀性增强,有利于提高合金利用率。轧制后合金腐蚀速率减小可能是由于冷变形后合金中存在大量的位错,电极反应过程中形成的腐蚀产物容易粘附于错位塞积的位置,阻碍了离子通过,增加了反应阻力。,试样纯铝纯锌铸态合金变形合金自腐蚀电位自腐蚀电流密度图为纯铝,纯锌及变形前后合金在无水乙醇溶液中的曲线。从图中仍能观察到变形合金试样的腐蚀电位最负。,表为纯铝,纯锌及变形前后合金在无水乙醇溶液溶液中的自腐蚀电位和自腐蚀电流密度,由图中极化曲线得到。对比表表可发现,后者腐蚀电位均正移,且腐蚀电流密度均减小。通过陈启元等人研究发现,乙醇能降低铝阳极在碱性体系中的自腐蚀速率,其原因是乙醇的质子活性比水小得多,抑制了析氢反应,导致析氢速率降低电极反应产物难以脱落,并在电极表面沉积,从而增大了合率升高,改善了铝合金的放电性能。再者合金在电解液中的阳极利用率,特别是变形合金在远远超出均高于纯锌在碱溶液中的阳极利用率,则可以选用变形合金代替纯锌作阳极材料。溶液试样状态放电前质量放电后质量电流失重阳极利用率纯锌铸态变形纯锌铸态变形纯锌铸态变形自腐蚀速率的的研究进展电池刘稚惠,李振亚静止电解液中性铝空气电池设计电源技术章宪电动车专用高能铝空气电池中国,实用新型吴安臣金属燃料电池通过科技成果鉴定创造田文增,陈小华,林立电池用铝合金阳极材料的研究进展船电技术秦学,李振压,余远彬铝合金阳极活化机理研究进展电源技术,,秦学铝阳极电化学行为及活化机理的研究天津天津大学李振亚,秦学,余远彬,等含镓锡的铝合金在碱性溶液中的阳极行为物理化学学报项东,刘科高,许斌固溶处理对铝合金组织和性能的影响轻合金加工技术,龙萍,李庆芬固溶处理对阳极电化学性能的影响分析装备环境工程,张林森,王双元,王为热处理对铝合金电极性能的影响电源技术研究与设计,,宋曰海高性能牺牲阳极材料的研究北京北京化工大学齐公台,郭稚孤,魏伯康,等固溶处理对阳极组织与电化学性能的影响金属热处理学报梁叔全,官迪凯,毛志伟,等热轧道次变形量对铝阳极组织结构和电化学性能的影响中南大学学报自然科学版李卿,尹延西,江洪林高活性铝合金阳极材料的电化学性能材料保护郝庆国,文九巴,贺俊光,等冷变形及热处理工艺对铝合金阳极材料组织与性能的影响中国材料研讨会论文集蒋福林,张辉,蒙春标,等铝合金高温热压缩过程的再结晶材料热处理学报沈东碱性铝空气电池缓蚀剂的研究湖南中南大学卜路霞,梁广川,欧秀芹,等空气电极防水透气膜的工艺研究河北工业大学学报陈启元,韩雪涛,胡慧萍铝阳极在乙醇有机体系中的腐蚀与电化学行为有色金属冶炼部分,致谢此次毕业设计是在马景灵老师的指导下进行的,我衷心感谢马老师的悉心教导。在实验阶段,马老师就对我们每个步骤都提出明确要求,在实验过程中,对于出现的种种问题,马老师都能及时和我们起分析问题,解决问题。在整个毕业设计过程中,马老师直关心着我的实验以及论文的进展情况,为此我要表达诚挚的感谢。衷心感谢在毕业设计过程中给予帮助的老师们,感谢老师创造的优越的研究环境和工作条件,老师们辛苦了。当然要感谢课题组中与我朝夕相处的各位师兄弟姐妹,在课题工作和生活的各方面给了我许多帮助和关心。在此向帮助过我的老师同学致以诚挚的谢意和衷心的祝福。果与分析结果统计合金自腐蚀速率的计算见公式自腐蚀速率Ŋ∆式中,∆失重,即腐金表面的电阻,使铝的电极反应变得困难,开路电位正移。,试样纯锌纯铝铸态合金变形合金自腐蚀电位自腐蚀电流密度放电性能结果与分析将待测铝电极预先称重,然后在恒电位下待电流稳定在后开始测量。将前面所制的空气电极放置好,注入溶液,连接好设备后,通入电流,计时后,极化结束。实验结束后将试样洗净,吹干,烘干,称重,记录数据。阳极利用率计算公式如下ŋ极化∆式中ŋ阳极利用率极化阳极极化电流时间∆失重质量法拉第常数。表为不同试样在无水乙醇溶液中的阳极利用率。在电解液中合金作为阳极材料,部分放电电荷消耗于自身构成微电池发生的腐蚀,另部分流入电池阴极对外做功。这样在任种电解液中的铝合金阳极都不能被完全利用,因此合金的阳极利用率不能达到。由表可知,在碱性溶液中试样的阳极利用率均低于,这说明在碱性电解液中存在较为严重的自腐蚀行为结合图可以看出相比碱性溶液,在无水乙醇溶液中,由于含水量的减小使开路电位正移,自腐蚀减弱,电极表面腐蚀溶解均匀,阳极极化减少,则阳电保,航发射频率的浅水潮波。如图所示,按从东到西的顺序,四个站被列为沈家门穿山定海和镇海。如表所示,四个观测站的时代差异之间的主要半日及主要成分向西逐渐增加,这表明的移动速度比的快。同时,四个观测站的主要半日和全日要素间的时代差异,向西也增长,这表明主要日潮汐成分移动的速度比没有成分快因此,由于成分向西传播时,它们的波峰和波谷分开,最大洪水位平均洪水位平均潮差不断下降,而最低落潮潮位平均落潮潮位不断增加,而不是直到他们到达镇海和定海之间的过解位于中国东海岸的浙江省北部沿海地区的镇海和沈家门之间易冲刷区域的潮汐的般特征,我们分别从镇海定海和沈家门三个永久性潮汐站,玛目穿山国狙和六横四个临时性潮汐站以及在罗头水道的流速,得到了潮汐数据。和声分析结果表明这区域由不规则的半日浅海潮汐控制,并且最小的潮差出现在镇海和定海的边界附近,这些都表明潮汐结位于杭州湾南部公式,和和是调和常数可以作为判断高低潮汐昼夜不平等的标准涨潮和落潮的历时差异能通过和的比例粗略的评定比例越大,历时差异越大。同时,这历时时期能由潮汐构成要素和之间的时期差异评定。如果,那么落潮比涨潮历时长如果,那么结果相反以定海站作为中心点,东南和西北方向所有站的最高潮位平均高潮位以及潮汐的平均波动变大,然而最低潮位和平均低潮位变低并不是所有的潮汐形式都与潮汐水流形式密切相关。所以,最小的潮汐波动出现在形区域的狭窄部分。沿着该区域的两岸,最高潮位和潮位波动会变高变大,但最低潮位将会随着到狭窄咽喉区域的距离的增加而变低。这在定程度上与以下理论不符,当潮汐向形的海湾或河口的上游狭窄区域移动时,潮位将逐渐升高。关键词中国东海岸和声分析罗头水道潮汐特征形如文丘里的区域浙江沿海水域序论中国东海岸的浙江海岸北部,位于镇海和沈家门之间的水域是个形区域。为了既好又安全的利用港口资源,我们需要学习和理解而这区域的潮汐般特征。除了在镇海和沈家门之间的潮汐观测站外,中国的海岸线上几乎没有形的水域,并且也很少有研究来调查这些水域的潮汐特征。因此,这研究的目标就是检测这类水域的特征,为海岸国防工程提供有用的潮汐信息,让我们更好的了解这些特殊海岸区域的潮汐理论。浙江海岸线附近水域的潮汐特征曾度被关注这里的潮汐特征和水环境已经被些研究人士调研。例如,曹等人分析了象山港在六横岛西面,如图的水利特征,它采用了同步调查数据。曹林和晁同时运用潮汐数据的和声及统计分析法,研究了杭州湾的潮汐特征。运用过去几年积累的水利资料,陈等人道成西北方向并京唐和衡水杨海。整个航道离海岸不到米。潮汐观测和观测站布置在四个临时性观测站玛目,穿山国狙和六横中,穿山站搜集的数据从年月号时到年月号时,持续天从其他站搜集的数据从年月号时到年月号时,持续天。在每个临时性潮汐观测站,对涨潮和落潮,潮汐水位的记录都从每小时次增加到每分钟次。三个永久性潮汐观测站沈家门定海和震海搜集的数据从年月号时到年月号时,也持续天。这个潮汐观测站的位置如表和图。所有潮汐水位都根据年的颁布的水位极利用词继蚀前与腐蚀后试样的质量的差试样的表面积,约为浸泡的时间,。表为所计算的合金自腐蚀速率。为了对比合金与纯铝,纯锌的自腐蚀速率,纯铝和纯锌在不同的电解液中自腐蚀速率计算如表,表所示。表为纯铝在不同电解液中的自腐蚀速率,表为纯锌在不同电解液中的自腐蚀速率。腐蚀溶液试样状态放电前质量放电后质量失重自腐蚀速率铸态变形铸态变形无水乙醇铸态变形腐蚀溶液腐蚀前质量腐蚀后质量失重表面积自腐蚀速率无水乙醇腐蚀溶液腐蚀前质量腐蚀后质量失重表关键。曲线在腐蚀过程中,由于铝合金的表面生成了保护膜,阳极过程受到膜的阻碍,金属的溶解速度大为降低,结果使阳极电位向正方向剧烈变化,这种现象称为钝化。钝化,即电阻极化,是造成合金的阳极极化的原因之,金属的电位往正方向移动。阴极般没有电阻极化。图为纯铝,纯锌及变形前后合金在溶液中的曲线。在碱性溶液中,铝合金的腐蚀主要是由阳极反应所控制,合金发生电化学反应时阳极极化程度越大,则电极反应阻力越大,铝阳极电化学溶解放电过程受阻滞越严重。这虽然在种程度上能减小铝阳极的腐蚀量,但对电池阳极而言却是非常不利的,因此必须尽量减少铝阳极的极化作用。从图中可看出合金的电位相比纯铝,纯锌试样要负的多,尤其是变形试样。,表为纯铝,纯锌及变形前后铝阳极合金在溶液中的自腐蚀电位和自腐蚀电流密度,由图中极化曲线获得。铝合金的腐蚀电位反映其在热力学上的腐蚀倾向,而腐蚀电流密度则是表征其在动力学上的腐蚀速度。由表可得,变形合金腐蚀电位达到最负,为,表明变形合金较易发生活化溶解。由腐蚀电流密度变化可知,轧制后合金腐蚀电流密度降低,变形后合金试样的腐蚀电流密度最低,这表明轧制后铝合金腐蚀速率减小,耐腐蚀性增强,有利于提高合金利用率。轧制后合金腐蚀速率减小可能是由于冷变形后合金中存在大量的位错,电极反应过程中形成的腐蚀产物容易粘附于错位塞积的位置,阻碍了离子通过,增加了反应阻力。,试样纯铝纯锌铸态合金变形合金自腐蚀电位自腐蚀电流密度图为纯铝,纯锌及变形前后合金在无水乙醇溶液中的曲线。从图中仍能观察到变形合金试样的腐蚀电位最负。,表为纯铝,纯锌及变形前后合金在无水乙醇溶液溶液中的自腐蚀电位和自腐蚀电流密度,由图中极化曲线得到。对比表表可发现,后者腐蚀电位均正移,且腐蚀电流密度均减小。通过陈启元等人研究发现,乙醇能降低铝阳极在碱性体系中的自腐蚀速率,其原因是乙醇的质子活性比水小得多,抑制了析氢反应,导致析氢速率降低电极反应产物难以脱落,并在电极表面沉积,从而增大了合率升高,改善了铝合金的放电性能。再者合金在电解液中的阳极利用率,特别是变形合金在远远超出均高于纯锌在碱溶液中的阳极利用率,则可以选用变形合金代替纯锌作阳极材料。溶液试样状态放电前质量放电后质量电流失重阳极利用率纯锌铸态变形纯锌铸态变形纯锌铸态变形自腐蚀速率的的研究进展电池刘稚惠,李振亚静止电解液中性铝空气电池设计电源技术章宪电动车专用高能铝空气电池中国,实用新型吴安臣金属燃料电池通过科技成果鉴定创造田文增,陈小华