【摘 要】
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在本论文中,首先针对材料的致密化问题,提出了采用微波烧结法取代传统的高温固相烧结法制备NiFe2O4陶瓷,并且尝试通过CeO2的掺杂改善材料的烧结过程,提高致密度。最后测试了组成
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在本论文中,首先针对材料的致密化问题,提出了采用微波烧结法取代传统的高温固相烧结法制备NiFe2O4陶瓷,并且尝试通过CeO2的掺杂改善材料的烧结过程,提高致密度。最后测试了组成为5Cu/(10NiO-NiFe2O4)电极在K3AlF6-Na3AlF6-A1F3电解质体系中的电解性能,研究了电解质过热度和电解质组成对电极耐腐蚀性能的影响。获得的主要结论如下:
(1)微波烧结能够应用于NiFe2O4陶瓷材料的制备,并且其烧结性能要明显好于传统高温固相烧结,微波烧结制备的陶瓷体积密度为4.0113g·cm-3,静态热腐蚀速率为0.0628g·cm-2·h-1,而传统高温固相烧结制备的陶瓷体积密度为3.8115g·cm-3,静态热腐蚀速率为0.0742g·cm-2·h-1。
(2)氧化物CeO2的掺杂能够改善NiFe2O4陶瓷材料的烧结性能,提高致密度,但是其添加量有一个最佳值。在本论文中当添加1.5%的CeO2时,材料性能达到最佳值,此时材料体积密度为4.647g·cm-3,静态热腐蚀速率为0.0196g·cm-2·h-1。
(3)5Cu/(10NiO-NiFe2O4)金属陶瓷在950~960℃的电解平均年腐蚀速率为50.2cm/a,在830℃为8.2cm/a,在750~770℃为23.9cm/a,说明降低温度能够减小阳极的腐蚀速率,但是温度不宜太低。
(4)电解质过热度对于阳极腐蚀速率的影响体现在:电解质过热度取值太低,Al2O3浓度降低,底部电解质结壳现象严重,电解质导电率下降,阳极效应发生,阳极腐蚀严重。在本论文中,过热度的合理取值范围是20~30℃。
(5)电解质组成对于阳极腐蚀速率的影响体现在:KR值取值适当,Al2O3在电解质中的溶解度增大,阳极腐蚀速率减小;随着AlF3含量的增大,Al2O3在电解质中的溶解度减小,阳极腐蚀速率增大。
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