《表2 不同质量分数Mn的铝合金电极在开始阶段, 500 A·m-2条件下的析出电位及对比差值Table 2 Precipitation potential and contrast value of

《表2 不同质量分数Mn的铝合金电极在开始阶段, 500 A·m-2条件下的析出电位及对比差值Table 2 Precipitation potential and contrast value of   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《锌电积过程中锰元素对铝阴极的电化学行为影响》


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另外,研究不同Mn质量分数电极材料在500A·m-2电流密度下的电位变化情况.将含有Mn的电极的析出电压减去纯铝参照电极的析出电压,得出两者的差值,其计算结果如表2所示.开始阶段各含Mn元素的电极电位值普遍降低,其中0.6%Mn、1.2%Mn和1.5%Mn的降低幅度较大,分别达到了32、45和29 m V;在500 A·m-2的电流密度下,除0.3%Mn和2.0%Mn增大外,其他均降低,其中1.2%Mn和1.5%Mn降低较多,分别减小26m V和31 m V.Mn含量不同与铝基体形成的新生相成分会有差异,影响合金的组织结构,致使电极的电化学行为表现出差别,从表2测试的实验数据说明,添加量小于等于0.3%或大于等于2.0%时在较大的极化电流作用下会降低电极的电极电位,在0.3%~2.0%之间表现为对电极电位的提高,同一电流密度下含Mn电极比纯铝电极所受的极化度低,电极受极化的倾向性减小,电极表面的反应容易进行,这样的变化规律主要受合金成分的影响.对比发现,质量分数1.5%Mn的铝合金电极在开始阶段和500 A·m-2电流密度下析出电压降压显著,表现出较好的电化学性能.