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電化學(xué)冶金原理及應(yīng)用

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出版社:冶金工業(yè)出版社出版時(shí)間:2023-07-01
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電化學(xué)冶金原理及應(yīng)用 版權(quán)信息

電化學(xué)冶金原理及應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)共12章,第1~3章詳細(xì)闡述了導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)及相間電勢(shì)差,電化學(xué)熱力學(xué)基礎(chǔ)理論;第4~6章分別介紹了雙電層結(jié)構(gòu)與模型發(fā)展情況及傳荷動(dòng)力學(xué)與液相傳質(zhì)動(dòng)力學(xué)等理論基礎(chǔ);第7~9章介紹了電化學(xué)過(guò)程中幾種常見(jiàn)的特殊電極過(guò)程,包括氣體電極過(guò)程、金屬陰極和陽(yáng)極過(guò)程;第10~12章主要介紹電化學(xué)冶金原理的應(yīng)用、電解法生產(chǎn)重要工業(yè)材料的工藝及電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。本書(shū)可作為高等院校冶金工程、新能源材料與器件專(zhuān)業(yè)的教材,也可供冶金領(lǐng)域的工程技術(shù)人員等參考。

電化學(xué)冶金原理及應(yīng)用 目錄

1 緒論 1.1 電化學(xué)科學(xué)的發(fā)展與應(yīng)用 1.1.1 電化學(xué)的研究對(duì)象 1.1.2 電化學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用 1.2 電化學(xué)與冶金技術(shù) 1.3 電化學(xué)冶金的研究?jī)?nèi)容 1.4 電化學(xué)冶金的研究方法 1.5 電化學(xué)冶金的發(fā)展趨勢(shì) 1.5.1 原電池中的電化學(xué)冶金技術(shù) 1.5.2 電解池中的電化學(xué)冶金技術(shù) 2 導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)及相間電勢(shì)差 2.1 水溶液電解質(zhì)的結(jié)構(gòu)及性質(zhì) 2.1.1 水的結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 2.1.2 電解質(zhì)水溶液的靜態(tài)性質(zhì)活度與活度系數(shù) 2.1.3 電解質(zhì)水溶液的動(dòng)態(tài)性質(zhì) 2.2 離子液體電解質(zhì)的結(jié)構(gòu)及性質(zhì) 2.2.1 離子液體的組成和結(jié)構(gòu) 2.2.2 離子液體的性質(zhì) 2.3 熔鹽電解質(zhì)的結(jié)構(gòu)及性質(zhì) 2.3.1 熔鹽的結(jié)構(gòu) 2.3.2 熔鹽電解質(zhì)的物理化學(xué)性質(zhì) 2.4 半導(dǎo)體電極的電勢(shì)及相邊界行為 2.4.1 金屬導(dǎo)體、半導(dǎo)體和 緣體 2.4.2 半導(dǎo)體電極的電化學(xué)平衡 2.5 電勢(shì)差測(cè)量的應(yīng)用 2.5.1 標(biāo)準(zhǔn)電勢(shì)與平均活度系數(shù)的測(cè)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(xué)狀態(tài)函數(shù)及化學(xué)反應(yīng)相應(yīng)的平衡常數(shù)的確定 2.5.6 用氫電極測(cè)量pH值 2.5.7 用玻璃電極測(cè)量pH值 2.5.8 電勢(shì)滴定的原理 復(fù)習(xí)思考題 3 電化學(xué)熱力學(xué) 3.1 電化學(xué)熱力學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 3.2 電化學(xué)體系簡(jiǎn)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(xué)熱力學(xué) 3.3.1 可逆電化學(xué)過(guò)程的熱力學(xué) 3.3.2 不可逆電化學(xué)過(guò)程的熱力學(xué) 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(yīng)用 復(fù)習(xí)思考題 4 雙電層 4.1 雙電層簡(jiǎn)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(jié)構(gòu)的研究方法 4.2.1 電毛細(xì)曲線 4.2.2 微分電容曲線 4.2.3 零電荷電勢(shì) 4.2.4 離子表面剩余量 4.3 雙電層結(jié)構(gòu)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(jī)活性物質(zhì)在電極表面的吸附 4.4.1 有機(jī)物的可逆吸附 4.4.2 有機(jī)物的不可逆吸附 復(fù)習(xí)思考題 5 傳荷動(dòng)力學(xué) 5.1 電極電位對(duì)電子轉(zhuǎn)移步驟反應(yīng)速率的影響 5.1.1 電極電位對(duì)電子轉(zhuǎn)移步驟活化能的影響 5.1.2 電極電位對(duì)電子轉(zhuǎn)移步驟反應(yīng)速率的影響 5.2 電子轉(zhuǎn)移步驟的基本動(dòng)力學(xué)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(yīng)的動(dòng)力學(xué)特性 5.2.3 電極反應(yīng)速率常數(shù) 5.3 穩(wěn)態(tài)電化學(xué)極化規(guī)律 5.3.1 電化學(xué)極化的基本實(shí)驗(yàn)事實(shí) 5.3.2 巴特勒-伏爾摩方程 5.3.3 高過(guò)電位下的電化學(xué)極化規(guī)律 5.3.4 低過(guò)電位下的電化學(xué)極化規(guī)律 5.3.5 穩(wěn)態(tài)極化曲線法測(cè)量基本動(dòng)力學(xué)參數(shù) 5.4 多電子的電極反應(yīng) 5.4.1 多電子電極反應(yīng)簡(jiǎn)介 5.4.2 多電子轉(zhuǎn)移步驟的動(dòng)力學(xué)規(guī)律 復(fù)習(xí)思考題 6 液相傳質(zhì)動(dòng)力學(xué) 6.1 液相傳質(zhì)的三種方式 6.1.1 液相傳質(zhì)的三種方式簡(jiǎn)介 6.1.2 液相傳質(zhì)三種方式的比較 6.1.3 液相傳質(zhì)三種方式的相互影響 6.2 穩(wěn)態(tài)擴(kuò)散過(guò)程 6.2.1 理想條件下的穩(wěn)態(tài)擴(kuò)散 6.2.2 真實(shí)條件下的穩(wěn)態(tài)擴(kuò)散過(guò)程 6.2.3 旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)電極 6.2.4 電遷移對(duì)穩(wěn)態(tài)擴(kuò)散過(guò)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(kuò)散過(guò)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(kuò)散 6.4.3 球形電極上的非穩(wěn)態(tài)擴(kuò)散 復(fù)習(xí)思考題 7 氣體電極過(guò)程 7.1 氫電極 7.1.1 氨電極過(guò)程 7.1.2 研究氫電極過(guò)程的意義 7.2 氫電極的陰極過(guò)程 7.2.1 氫離子在陰極上的還原過(guò)程 7.2.2 析氫過(guò)電位及其影響因素 7.2.3 析氫反應(yīng)過(guò)程的機(jī)理 7.3 氫電極的陽(yáng)極過(guò)程 7.4 氧電極 7.4.1 研究氧電極過(guò)程的意義 7.4.2 研究氧電極過(guò)程的困難 7.5 氧的陽(yáng)極析出反應(yīng) 7.5.1 氧的析出過(guò)程 7.5.2 氧過(guò)電位 7.6 氧的陰極還原過(guò)程 復(fù)習(xí)思考題 8 金屬陰極過(guò)程 8.1 金屬陰極過(guò)程基本歷程 8.1.1 金屬陰極過(guò)程基本歷程簡(jiǎn)介 8.1.2 簡(jiǎn)單金屬離子的陰極還原 8.1.3 金屬絡(luò)離子的陰極還原 8.2 金屬陰極過(guò)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(lèi)型及沉積層結(jié)構(gòu)類(lèi)型 復(fù)習(xí)思考題 9 金屬陽(yáng)極過(guò)程 9.1 陽(yáng)極的活性溶解 9.2 陽(yáng)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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