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铝基体上电沉积聚苯胺膜及其耐蚀性

徐国荣 , 易清风 , 周光喜 , 任凤莲

中国腐蚀与防护学报 doi:10.3969/j.issn.1005-4537.2008.01.003

探讨了电化学方法在Al基体上沉积聚苯胺膜的控制工艺,研究了聚苯胺膜的耐蚀性.结果表明,Al基体上沉积一层Ni后,可用电化学方法沉积聚苯胺膜.循环伏安法的扫描电位上限、恒电流法的电流密度、恒电位法的电位范围和电解质的酸度均影响苯胺的聚合速度和聚苯胺膜的物理性能.动电位极化曲线表明,在0.5 mol/LNaCl 溶液中,用各种电化学方法沉积聚苯胺膜的Al样品,其点腐蚀电位比无膜时有所升高.Al基体表面覆盖导电聚苯胺膜以后,其耐蚀性能得到提高.

关键词: 铝聚苯胺 , 电化学法 , 耐蚀性

1.5~3.0V电压范围内单斜Li3V2(PO4)3的电化学研究

唐安平 , 何则强 , 徐国荣 , 令玉林 , 彭荣华

稀有金属材料与工程

采用液相法合成了Li3V2(PO4)3(空间群P21/n)电活性材料.用XRD和恒流充放电对样品的微观结构和电化学性能进行了表征.结果表明,在1.5~4.3V电压范围内,样品在平均电压为1.81和3.77V时均发生了可逆的锂嵌入反应;锂嵌出和嵌入过程中均出现一系列复杂的相变.在1.5~3.0V电压范围内,以C/5倍率循环50周后,样品的容量衰减极小,表明锂脱嵌反应具有优良的循环稳定性.因此,Li3V2(PO4)3可以同时作为正极和负极而组成对称电池.另外,1.5~4.3 V电压范围内进行的嵌锂反应可以充当一种内置的过充电安全阀.

关键词: Li3V2(PO4)3 , 锂离子电池 , 1.5~4.3 V电压范围

铝基体上电沉积聚苯胺膜及其耐蚀性

徐国荣 , 周光喜 , 易清风 , 任凤莲

中国腐蚀与防护学报

探讨了电化学方法在Al基体上沉积聚苯胺膜的控制工艺,研究了聚苯胺膜的耐蚀性。结果表明,Al基体上沉积一层Ni后,可用电化学方法沉积聚苯胺膜。循环伏安法的扫描电位上限、恒电流法的电流密度、恒电位法的电位范围和电解质的酸度均影响苯胺的聚合速度和聚苯胺膜的物理性能。动电位极化曲线表明,在0.5 mol/L NaCl溶液中,用各种电化学方法沉积聚苯胺膜的Al样品,其点腐蚀电位比无膜时有所升高。Al基体表面覆盖导电聚苯胺膜以后,其耐蚀性能得到提高。

关键词: , null , null , null

海水淡化聚酰胺复合反渗透膜的发展趋势与展望

徐国荣 , 王生辉 , 赵河立 , 胥建美 , 李露 , 刘晓昱

膜科学与技术 doi:10.16159/j.cnki.issn1007-8924.2015.05.021

水资源短缺是当今全世界都面临的一个问题.能够把海水转化为人类可应用淡水的海水淡化技术为人们应对水资源危机提供了有效的途径,成为近几十年全人类关注的焦点.分离效率高、操作简单等优点使反渗透膜法海水淡化技术远远优于蒸馏等热法海水淡化技术,成为目前海水淡化的主流技术.聚酰胺复合反渗透膜具有高的通量和盐离子截留率、优良的耐压性能、宽的适用温度和酸碱度范围,已经成为全球反渗透膜的主导.但是,聚酰胺反渗透复合膜仍旧面临三个方面的问题:高能耗导致的相对较高的成本,易于污染,耐氯性较差.所以,其发展方向也主要是集中在这三个方面.本文结合膜法海水淡化技术和淡化膜的发展形势,围绕聚酰胺淡化膜的3个问题进行评述,并对其以后的发展进行展望.

关键词: 海水淡化 , 反渗透膜 , 聚酰胺 , 复合膜

模板法电化学共沉积Ni-Mo合金纳米线的研究

徐国荣 , 任凤莲 , 司士辉 , 易清风

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2007.02.007

使用多孔阳极氧化铝模板, 电沉积制备了Ni-Mo合金纳米线. 用扫描电镜(SEM)和表面能谱(XPS)表征沉积物形貌和组成, 用伏安法研究了Ni-Mo合金纳米线的沉积条件及催化性能. 结果表明, Ni-Mo合金纳米线的直径在20~30 nm之间. Ni-Mo共沉积的伏安图上在-1.4 V(vs Ag/AgCl)左右出现一个扩散电流平台. 光电子能谱(XPS)表明, Ni-Mo合金纳米线的共沉积电位出现在-1.4 V以后, 大于这个电位钼以低价氧化物存在. Mo-Ni离子浓度比大于2时扩散电流平台消失. 柠檬酸盐浓度达到2~3倍镍盐浓度时, 扩散电流平台趋于稳定. 在较优条件下电沉积的Ni-Mo合金纳米线显示较高的析氢催化活性.

关键词: 多孔阳极氧化铝模板 , Ni-Mo合金纳米线 , 诱导共沉积 , 析氢反应

AZ91D压铸镁合金表面最佳硅烷成膜工艺及其耐蚀性能

吴海江 , 徐国荣 , 许剑光 , 徐红梅 , 吴玉蓉 , 颜焕元

材料保护

过去,对AZ91D压铸镁合金表面硅烷化的报道较少.以耐点蚀性能为指标,采用正交试验法优选了AZ91D压铸镁合金表面制备γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH-500)膜的主要工艺参数,包括硅烷体积分数、乙醇与去离子水体积比、水解时间、溶液pH值和浸涂时间等;通过盐水全浸试验考察了优化工艺条件下所得硅烷膜的耐蚀性能,利用扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDS)分析其表面形貌和组成.结果表明:影响AZ91D压铸镁合金表面KH-550硅烷成膜因素的主次顺序为溶液pH值>水解时间>乙醇与去离子水体积比>硅烷体系分数>浸涂时间;最佳成膜工艺条件为硅烷体积分数为5%,乙醇与去离子水体积比为85:15,水解时间为2h,pH值为9,浸涂时间90 s;以最佳工艺制备的KH-550硅烷膜自然干燥后不太均匀,膜主要由C,N,O,Mg,A1,Si等元素组成,其防护能力略优于常规低铬钝化膜,可显著改善镁合金基体的耐蚀性能.

关键词: γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH-500)膜 , 耐蚀性 , AZ91D镁合金 , 正交试验

热镀锌钢铈盐/硅烷复合膜的制备及其耐蚀性能

吴海江 , 徐国荣 , 许剑光 , 徐红梅 , 吴玉蓉 , 颜焕元

材料保护

热镀锌钢板上单一的铈盐、硅烷钝化膜有一些缺点,对提高其耐蚀性作用不大.为此,将热镀锌钢板先经铈盐溶液处理,再用乙烯基三甲氧基硅烷溶液浸渍,获得了铈盐/硅烷复合钝化膜.采用扫描电镜(SEM)、俄歇电子能谱(AES)、盐水全浸试验和电化学交流阻抗谱(EIS)研究了复合膜层的表面形貌、结构特性和耐蚀性能.结果表明:硅烷膜能较好地填充铈盐转化膜中的裂纹,铈盐/硅烷复合膜层连续、完整、致密,厚400~450 nm,与基体结合较好,复合膜中硅烷膜/铈盐转化膜/锌基体的化学成分呈连续的梯度变化;与热镀锌钢相比,单一铈盐转化膜、硅烷膜的交流阻抗值增加了1个多数量级,复合膜的则增加了约2个数量级,复合膜层的耐蚀性较单一膜层显著增强,且优于常规铬酸盐钝化膜.

关键词: 复合钝化膜 , 硅烷膜 , 铈盐转化膜 , 热镀锌钢 , 耐蚀性

氧化铝模板中直流电沉积镍纳米线

徐国荣 , 任凤莲 , 司士辉 , 易清风

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2006.08.003

提出了一种在多孔阳极氧化铝PAA(porous anodic alumina)模板中直流电沉积镍纳米线的新方法.以PAA模板为阴极,在氯化钾溶液中通过电解腐蚀阻挡层,利用极化曲线研究了PAA模板中氢离子和镍离子的电化学行为.用扫描电镜表征了PAA、镍纳米线的形貌;用X射线衍射表征了纳米线的结构.结果表明,腐蚀阻挡层后的PAA伏安图上出现1个阳极氧化峰,镍离子在PAA模板中于-1.0 V发生电沉积.扫描电镜显示镍纳米线直径为70~80 nm,与PAA的孔径相符.XRD表征证明了所制得的纳米线阵列为(111)取向的面心立方结构镍.通过电解腐蚀阻挡层后,能够直接在PAA中使用直流电沉积镍纳米材料.

关键词: 多孔阳极氧化铝模板 , 镍纳米线 , 电沉积

多孔不锈钢基二氧化锰薄膜电极的制备及电容特性

徐国荣 , 彭满芝 , 唐安平 , 钟晓伟

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2011.00500

用电化学方法制备了一种多孔不锈钢基二氧化锰薄膜电极.在不锈钢基体上以聚乙二醇辛基苯基醚(Triton X-100)在水溶液中形成的液晶作掩膜,通过电化学腐蚀制备了多孔基体电极,用恒电位方法在基体上沉积二氧化锰薄膜.用扫描电子显微镜对二氧化锰薄膜电极形貌进行了考察,循环伏安法和充放电曲线法测试了二氧化锰薄膜电极的电容.结果表明,腐蚀后的不锈钢基体呈现多孔特征,孔分布无规律,孔径大小从几十纳米到几百纳米不等,沉积的二氧化锰呈颗粒状,直径为80~90 nm.扫描速率为20 mV/s,沉积电量0.4 C/cm<'2>时,循环伏安法测得的二氧化锰薄膜电极的质量比电容达400 F/g;沉积电量4~5 C/cm<'2>时,面积比电容达到320×10<'-3>F/cm2,此时的质量比电容仍保持在200 F/g左右.实验结果表明,多孔不锈钢基二氧化锰薄膜电极在超级电容器领域有潜在的应用前景.

关键词: 电化学电容器 , 多孔电极 , 电沉积 , 二氧化锰 , 液晶掩模

锂离子电池硼酸盐电极材料的研究进展

唐安平 , 刘立华 , 徐国荣 , 申洁 , 令玉林

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2012.20133

硼酸盐作为新一代锂离子电池电极材料,其具有摩尔质量小、资源丰富、环境友好和理论比容量高等优点.本文对LiFeBO3、LiMnBO3和LiCoBO3等硼酸盐正极材料以及Fe3BO6、FeBO3、Cr3BO6、Co2B2O5、Cu3B2O6和VBO3等硼酸盐负极材料的结构、制备方法、电化学性能的研究现状进行了综述,并对存在的主要问题提出了改进方法.

关键词: 锂离子电池 , 硼酸盐 , 正极材料 , 负极材料

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