本书创新性地提出了适用于硫酸体系电积锌用阳极TiAlTiRuO2+TiO2+SnO2β-PbO2的设计思想。该阳极是以TiAl层状复合材料作为高导电、强耐蚀的电极基体;在TiAl复合基体上选择涂覆表面致密、晶粒细小的廉价RuO2+TiO2+SnO2中间层来增大阳极表面β-PbO2活性层与基体的结合力,并防止了基体外层Ti的钝化失效;最后再通过电沉积β-PbO2活性层来提高阳极的催化活性、保证阴极产品品质。通过多种测试手段分析了TiAl复合基体界面扩散层组织形貌、物相结构对电极基体导电性能与力学性能的影响,以及研究了TiAl复合基体电沉积活性层的机理与工艺,揭示了工艺参数对电沉积过程的作用规律;基于密度泛函理论的第一性原理计算,研究与探讨了TiAl层状复合材料的界面演变及性能机理;结合模拟生产试验,系统的考察并对比了TiAl复合电极在实际电沉积金属过程中的各项性能参数(包括槽电压、上板量、电能单耗、电流效率化及产品质量等)。此外,结合金属陶瓷TiB2所具有耐蚀强、导电好的特性,采用等离子喷涂法制备出了AlTiB2复合电极基体材料,并通过电镀法,在该基体材料表面制备出具有高活性、耐腐蚀的β-PbO2活性涂层,并对其复合电极材料的各项电化学性能以及复合界面进行测试分析,探讨了电极材料基体的改变对电极材料电化学性能的影响。

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