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施加电压对Ag30Zn70合金的选择性溶解行为影响研究任务书

 2020-06-30 09:06  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

多孔金属材料具有比表面积大,双连续的孔-韧带的规则纳米结构等特征,广泛用于催化剂的基地材料、功能化材料和能源电池中的电极材料。

利用选择溶解过程来制备纳米多孔结构是近年来的研究热点。

基于ag-zn二元合金的多类型晶体类型共存的特征,进行其在酸性溶液中的恒定外加电压的作用下进行ag-zn二元合金体系的选择性溶解过程的观察,确立多孔ag的结构特征及其在酸性溶液的溶解的外加电压依存性,建立特定溶解电压与多孔结构形成的影响关系,构建多孔ag的纳米结构调控方式、方法和最优试验参数。

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2. 参考文献

[1] 纪红. 纳米多孔银基合金的脱合金法制备与性能研究[D]. 山东大学, 2012. [2] 蒋兵, 王勇军, 李正民. 纳米多孔金的制备方法研究进展[J]. 材料导报, 2012, 26(s2):16-19. [3] 陈颖. 纳米多孔银的制备及电催化性能研究[D]. 广西师范大学, 2012. [4] 谭秀兰, 唐永建, 刘颖,等. 去合金化制备纳米多孔金属材料的研究进展[J]. 材料导报, 2009, 23(5):68-71. [5] 徐彩霞. 纳米多孔金属材料的设计、制备与催化性能研究[D]. 山东大学, 2009. [6] 李大鹏. 纳米多孔合金的去合金化工艺研究[D]. 兰州理工大学, 2013. [7] 周琦, 李大鹏, 王文辉,等. 不同去合金化法对制备纳米多孔合金微观结构的影响[J]. 兰州理工大学学报, 2013, 39(5):1-4. [8] 贾铮,戴长松,陈玲.电化学测量方法[M] 北京:化学工业出版社,2006.79-80. [9] 李荻. 电化学原理.第3版[M]. 北京航空航天大学出版社, 2008. [10] 刘朝清, 连利仙, 刘颖,等. 前驱体制备工艺对纳米多孔金孔隙率的影响[J]. 中国科技论文, 2016, 11(10):1175-1178. [11] 刘增彦. 合金与多孔材料的制备及储氢特性研究[D]. 河北师范大学, 2012. [12] 章新民. 纳米多孔铜的制备及腐蚀环境对其结构的影响[D]. .兰州理工大学 2011. [13] 张文彦, 奚正平, 方明,等. 纳米孔结构金属多孔材料研究进展[J]. 稀有金属材料与工程, 2008, 37(7):1129-1133. [14] 曹磊, 罗贞礼. 新材料发展中的技术创新方法探讨[J]. 新材料产业, 2010(4):73-78. [15] Li Z, Li B, Qin Z, et al. Study on dealloying of Ag40Zn60 alloy [J]. Procedia Engineering, 2012, 27:747-751. [16] Li Z Q, Li B Q, Qin Z X, et al. Fabrication of porous Ag by dealloying of Ag#8211;Zn alloys in H2SO4, solution [J]. Journal of Materials Science, 2010, 45(23):6494-6497. [17] Zhang C, Sun J, Xu J, et al. Formation and microstructure of nanoporous silver by dealloying rapidly solidified Zn#8211;Ag alloys [J]. Electrochimica Acta, 2012, 63: 302-311. [18] Erlebacher, Jonah, Aziz, Michael J, Karma, Alain, et al. Evolution of nanoporosity in dealloying [J]. Nature, 2001, 410(6827):450-3. [19] Chen A Y, Wang J W, Wang Y, et al. Effects of pore size and residual Ag on electrocatalytic properties of nanoporous gold films prepared by pulse electrochemical dealloying[J]. Electrochimica Acta, 2015, 153:552-558. [20] Snyder J, Asanithi P, Dalton A B, et al. Stabilized Nanoporous Metals by Dealloying Ternary Alloy Precursors [J]. Advanced Materials, 2008, 20(24):4883-4886.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2017.12.20~2018.01.13 查阅中外文资料,翻译外文资料,撰写开题报告 参加开题答辩 2018.02.25~2018.03.06 制定研究方案,熟悉仪器 参加讨论 2018.03.07~2018.03.15 前期的实验研究,结果分析(合金条带制备,恒电位脱合金) 参加讨论 2018.03.16~2018.04.15 撰写中期报告 参加中期检查答辩 2018.04.16~2018.05.15 整理数据,撰写论文初稿 参加讨论 2018.05.16~2018.06.15 查重,PPT准备 参加毕业论文答辩

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