《表2 加入不同量 (H4N) 2S的 (H4N) 2S-CoO/PANI复合膜的Tafel曲线参数及腐蚀试验结果》

《表2 加入不同量 (H4N) 2S的 (H4N) 2S-CoO/PANI复合膜的Tafel曲线参数及腐蚀试验结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《(H_4N)_2S对电合成CoO/聚苯胺复合膜腐蚀性能的影响》


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图5是加入不同量(H4N)2S的(H4N)2S-CoO/PANI复合膜Nyquist和Bode图谱,图6是(H4N)2S-CoO/PANI复合膜的阻抗谱等效电路,表3为(H4N)2S-CoO/PANI复合膜等效电路的拟合参数。由图5(a)可知,在(H4N)2S-CoO/PANI复合膜的Nyquist图谱中阻抗谱的高频端与横坐标交点几乎重合,说明(H4N)2S加入并未明显影响电解液电阻,与表3试样等效电路阻抗拟合结果中电解液电阻Rs拟合数值一致;由图5还可以看出,阻抗图谱呈半圆形状,是单一的容抗特性,且在图6阻抗图谱等效电路和表3拟合参数中只有电荷转换电阻Rct,说明(H4N)2S-CoO/PANI复合膜的腐蚀过程是电化学控制过程。由图5(a)可以看到,随着(H4N)2S加入量的增加,(H4N) 2S-CoO/PANI复合膜阻抗弧半径增大,当(H4N)2S加入量为0.3g/L时,(H4N) 2S-CoO/PANI复合膜阻抗最大,(H4N) 2S加入量继续增加到0.4 g/L时,(H4N) 2S-CoO/PANI复合膜耐腐蚀性反而下降,是由于合成膜表面出现明显孔洞造成的,与表2腐蚀实验数据一致。