离子液体中电沉积LiCu合金的研究

来源 :2009年第十五次全国电化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxg520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前,锂铜合金的研究主要用于两大领域,一类是添加高含量锂的锂铜合金,主要利用锂对中子的屏蔽效应,用作核反应堆的屏蔽材料,另一类则是添加微量锂的锂铜合金,主要用作高导高强、高耐磨合金。有报道表明,锂铜合金可在聚变反应器中得到很好的应用;铜基超导合金中添加少量锂和其它元素后,能够获得超导性能更好,加工性能优越的材料。由此可见,锂铜合金具有极为广阔的应用前景。但是,Li-Cu合金的制备大多通过熔炼方式来获得。而通过电沉积方式来获得LiCu合金却未见报道。众所周知,金属锂能够与水发生剧烈的反应,因此,在水溶液中无法进行锂的电沉积。采用有机电解液和离子液体电解液电沉积Li,目前已有报道。但以离子液体为电解液电沉积电极电势相差较大的LiCu合金还未见报道。本文以离子液体1-丁基3-甲基咪唑四氟硼酸盐(EMIBF4)为电解液,研究了电沉积锂铜合金的工艺条件。
其他文献
为了更好地理解溶液中质子对Pt表面氧还原反应的影响,本文使用密度泛函理论(DFT)研究了气相和水合质子存在时O2在Pt(111)表面的还原机理。几何构型优化(图1)、电子结构计算、以
电化学振荡是电化学体系在远离平衡条件下出现的电流或电压随时间周期变化的现象,由于它可以作为系统复杂动力学行为的典型范例,因而引起了人们极大的兴趣。目前的研究主要集中
近些年来,电气设备的维修逐渐改变了以时间为基础的定期检修,开始向以状态为基础的检修不断的发展,这个过渡阶段的关键性环节就是对各种电气设备的实际状态进行必要的检测,我
最近,表面增强拉曼光谱已经能够检测过渡金属铂钯等电催化中重要金属表面的拉曼光谱。这对于研究水表面结构提供重要的信息。由于水的化学性质直接与其结构相关,如何表征它们
氢气的析出反应(HER)是水电解制氢和氯碱电解的主反应,在原子能工业中也是电解水分离同位素的关键。然而,析氢过程中高的反应过电位的存在,导致电解槽电压远高于理论值,使得电解水
会议
物联网通过借助互联网信息世界的互联实现物理世界的产品互联使产品成为随时产生动态信息的“智能产品”,实现在任何地方、任何时间可以识别任何RFID产品,并使产品的信息流和
本文采用电化学阳极氧化法在Ti基体上制备了均匀的、有序的TiO2 纳米管阵列(TNTs/Ti),并通过脉冲电沉积的方法将Pt负载在TNTs/Ti载体上(Pt/TNTs/Ti)。电沉积的过程中,TNTs/Ti载体的
会议
一般认为酸性介质中, 由于乙醇的电化学氧化反应较慢,反应中产生的中间体CO(或其他解离产物)能强烈地吸附在催化剂粒子的活性位上,引起电催化剂的活性逐渐降低乃至失活,致使催
会议
热电池一般是采用无机盐作为电解质的一次贮备电池.在室温下,无机盐电解质是不导电的固体,但一旦使其熔融,就成为良好的离子导体,其电导率甚至比一般水溶液电解质还高.其特点
目前PEMFC一般采用Pt作为阴极氧还原反应催化剂。但Pt价格昂贵,因此提高催化效率,减少Pt用量一直是PEMFC的研究热点之一。最近的研究发现,向Pt中添加第二种金属形成合金能够有效