• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    Fe對(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4復(fù)合惰性陽極低溫鋁電解成膜機制的影響

    2019-02-23 03:49:46張永安李冬生王俊偉梁玉冬
    材料工程 2019年2期

    劉 英,張永安,王 衛(wèi),李冬生,王俊偉,梁玉冬

    (1 北京有色金屬研究總院 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室,北京 100088;2 中國鋁業(yè)鄭州有色金屬研究院有限公司,鄭州 450041)

    鋁作為產(chǎn)量最大的有色金屬,是我國國民經(jīng)濟和生產(chǎn)的重要原材料?,F(xiàn)行鋁行業(yè)生產(chǎn)鋁的方法大都采用Hall-Héroult電解法,其主要反應(yīng)為:2Al2O3+3C=4Al(l)+3CO2↑,噸鋁生產(chǎn)所排放的等效CO2高達6.3t,噸鋁炭陽極凈耗量超過400kg,發(fā)生陽極效應(yīng)時還伴隨有瀝青煙氣、酸性氣體以及強溫室氣體的排放[1]。另外,傳統(tǒng)鋁電解工藝電能效率低,電能消耗大,目前我國鋁工業(yè)噸鋁平均電耗高達13500kWh,巨大的能源消耗和環(huán)境負荷嚴重制約著鋁電解工業(yè)的發(fā)展。基于以上原因,以惰性陽極材料為基礎(chǔ)的新型鋁電解技術(shù)成為鋁工業(yè)的重點研究對象[2-6]。

    目前,基于惰性陽極的研究主要通過以下兩個技術(shù)路線取得較大成績:美國鋁業(yè)的金屬陶瓷電極和Moltech公司開發(fā)的所謂“金屬陽極”[7]。NiFe2O4尖晶石及其復(fù)合尖晶石結(jié)構(gòu)陶瓷由于具有較好的磁學(xué)性能和抗氧化性,熱力學(xué)性能穩(wěn)定,以及具有較高的電導(dǎo)率而受到廣泛關(guān)注,成為軟磁材料[8]及惰性陽極材料[9]的重點研究對象。Tao等[10]研究了40(80Cu-20Ni)-60NiFe2O4金屬陶瓷陽極燒結(jié)過程中微觀組織的演變和高溫氧化性能,結(jié)果表明,金屬陶瓷的氧化主要由Cu的外氧化和Cu,Ni的內(nèi)氧化共同作用,降低氧化溫度和金屬陶瓷的孔隙率均可以提高陽極抗氧化性能。He[11]研究了不同金屬相添加對NiFe2O4基金屬陶瓷陽極耐腐蝕性能的影響,表明Cu-Ni金屬相添加后,陽極耐腐蝕性能優(yōu)于單獨添加Cu或Ni的金屬陶瓷陽極。但是,這些金屬陶瓷陽極的金屬相主要集中在Cu,Ni或Cu-Ni金屬上[10-11],且陶瓷相含量高[12-13],材料抗熱震性能差,導(dǎo)桿與陽極連接困難,難以實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用。

    本工作在合金相中進一步添加NiFe2O4形成元素Fe,并提高合金相含量,采用冷壓燒結(jié)法制備不同合金相含量的(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4金屬復(fù)合惰性陽極材料,研究了Fe的添加對高合金相含量的(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4復(fù)合惰性陽極材料燒結(jié)成分、微觀組織和低溫電解成膜性能的影響,為工業(yè)化應(yīng)用惰性陽極材料的制備提供基礎(chǔ)支撐。

    1 實驗材料與方法

    1.1 試樣制備

    實驗所用原料:NiO,Fe2O3粉及Cu,Ni,Fe金屬粉均為分析純,采用高溫固相合成法將Fe2O3和NiO按1∶1摩爾比混合均勻并干燥后,置于馬弗爐中,在空氣氣氛下煅燒4h,得到NiFe2O4陶瓷粉體。研磨后的合成NiFe2O4陶瓷粉體和金屬粉末按一定質(zhì)量分數(shù)混合,配制成不同金屬含量的復(fù)合惰性陽極粉體,并添加1.5%(質(zhì)量分數(shù))的PVA做黏結(jié)劑,以乙醇為分散劑,在球磨罐中球磨4h后干燥過篩,然后壓制成尺寸為70mm×45mm×10mm的標(biāo)準(zhǔn)生坯,壓制壓力為150MPa。

    1.2 陽極燒結(jié)

    將上述壓制成型的復(fù)合惰性陽極生坯在普氮氣氛中燒結(jié),考慮到Cu及Cu-Ni-Fe合金的熔點,燒結(jié)最高溫度分別在1200℃和1250℃進行,高溫保溫時間為4h,并在最高溫前采取特定的保溫時段防止低熔點金屬Cu的燒結(jié)溢出,實現(xiàn)金屬相的預(yù)合金化。燒結(jié)后樣品采用阿基米德排水法測定試樣的致密度,SEM-EDS微觀組織分析在JSM6360LV型掃描電子顯微鏡上進行。實驗用陽極、成分、燒結(jié)工藝及致密度測試如表1所示。

    表1 實驗用陽極成分、燒結(jié)工藝及致密度Table 1 Compositions,sintering parameters and relative density of experimental anodes

    1.3 低溫電解實驗

    電解實驗采用NaF-KF-AlF3低溫電解質(zhì)體系,分子比為1.42,電解溫度為820℃,Al2O3質(zhì)量分數(shù)為7%,陽極電流密度為0.5A·cm-2,陰極采用TiB2可潤濕復(fù)合材料,電解實驗裝置示意圖如圖1所示。實驗開始前,首先將陽極懸掛于電解質(zhì)上方,隨電解質(zhì)一起加熱,并預(yù)熱保溫,待電解質(zhì)熔化后,將電極完全浸入電解質(zhì)中并開始通電,進行24h電解。實驗結(jié)束后將陽極提離電解質(zhì)液面以上,隨爐冷卻。收集電解質(zhì)中的鋁球,除去表面電解質(zhì),稱取鋁產(chǎn)品質(zhì)量,由式(1)計算電流效率:

    (1)

    式中:Wact為電解實驗中實際產(chǎn)鋁量,g;0.3356為鋁的電化學(xué)當(dāng)量,g·A-1·h-1;I為電解電流,A;t為電解時間,h。同時,采用電感耦合等離子光譜儀(ICP-OES)分析鋁液中的雜質(zhì)含量。

    圖1 電解實驗裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram for aluminium electrolysis test device

    2 結(jié)果與分析

    2.1 試樣燒結(jié)及微觀組織分析

    圖2為金屬復(fù)合惰性陽極經(jīng)不同工藝燒結(jié)后基體微觀組織形貌。可以看到,燒結(jié)后樣品為白色合金相和灰色陶瓷相均勻鑲嵌分布在一起,其中AN-C50陽極燒結(jié)后以合金為基體相,陶瓷相呈島狀或相互連接分布在合金基體上;AN-C60陽極燒結(jié)后合金相與陶瓷相含量相當(dāng),相互嵌入分布;而AN-C70和AN-C80陽極燒結(jié)后呈現(xiàn)以陶瓷相為基體,合金相呈島狀均勻分布在陶瓷基體上。

    SEM微觀組織觀察可見,燒結(jié)后樣品邊緣和中心沒有明顯差別,說明樣品燒結(jié)均勻性和一致性較好,表2列出樣品邊緣和中心部位金屬相與陶瓷相EDS能譜統(tǒng)計結(jié)果,金屬相能譜分析結(jié)果以質(zhì)量分數(shù)給出,便于與原始添加金屬相比較,陶瓷相能譜分析結(jié)果以原子分數(shù)給出,利于與NiFe2O4各元素間化學(xué)計量比進行對比分析。從能譜分析結(jié)果中可以看到,對于各個樣品,其不同位置燒結(jié)后成分沒有明顯差別,且4個樣品之間金屬相成分也沒有明顯差別,只有陶瓷相中Ni含量隨著陶瓷相含量的增加而增大。

    圖2 金屬復(fù)合惰性陽極不同工藝燒結(jié)后基體SEM微觀組織形貌(a)AN-C50;(b)AN-C60;(c)AN-C70;(d)AN-C80Fig.2 SEM microstructure morphologies of the composite inert anodes after sintering at different conditions(a)AN-C50;(b)AN-C60;(c)AN-C70;(d)AN-C80

    分析認為,在燒結(jié)過程中,金屬相中的Cu含量是不會變化的,因為陶瓷相中并未發(fā)現(xiàn)Cu的存在,也就是說Cu不會參與燒結(jié)過程中的氧化還原反應(yīng),因此,實驗以金屬相中的Cu含量作為參照,發(fā)現(xiàn)4個樣品在燒結(jié)后金屬相中Fe質(zhì)量分數(shù)均減少到2%~5%,燒結(jié)后金屬相中Fe/Cu比值比原始配料中Fe/Cu比值明顯降低,且陶瓷相中Fe含量明顯升高,說明發(fā)生了Fe的氧化反應(yīng)。另外,燒結(jié)后金屬相中Ni含量明顯升高,Ni/Cu比在1~1.2之間,遠高于原始配比中Ni/Cu=0.6,且陶瓷相中Ni含量降低,說明發(fā)生了Ni的還原反應(yīng)。綜合分析,可以判定,陽極在燒結(jié)過程中,合金相中的Fe和NiFe2O4陶瓷相中的Ni發(fā)生了氧化還原反應(yīng),如反應(yīng)式(2)所示。

    2Fe+3NiFe2O4=4Fe2O3+3Ni

    (2)

    這一反應(yīng)的發(fā)生,與Fe的初始添加有直接關(guān)系。Olsen和Thonstad[14]的研究也發(fā)現(xiàn)成分為(17Cu-3Ni)-80NiFe2O4/NiO的陽極在氬氣氣氛中燒結(jié)后,金屬相中發(fā)現(xiàn)了原子分數(shù)為4%~5%的Fe,與本實驗用陽極燒結(jié)后金屬相中的Fe含量相當(dāng),且金屬相中Ni/Cu比遠高于初始添加的Ni/Cu比。Olsen認為合金中Ni的增加是樣品制備過程中添加的有機溶劑還原NiO造成的,未對Fe的出現(xiàn)進行解釋。

    對陽極燒結(jié)后陶瓷相成分含量的變化進行分析,如表2所示。從表2中陶瓷相成分變化可以看出,Ni含量從AN-C80到AN-C50逐漸降低,這與初始配比中添加的單質(zhì)金屬Fe含量逐漸增多有關(guān)。均以金屬相中Cu含量為參照,合金初期Cu/Ni和Cu/Fe配比固定且相同,最終燒結(jié)后4個樣品中合金相的Cu/Ni和Cu/Fe比仍然保持相同或接近,說明在燒結(jié)過程中發(fā)生了等比例的Fe,Ni的氧化還原,也就是說添加的Fe含量越高,其被氧化用來還原NiFe2O4的量越多,陶瓷相中Ni含量就越少(AN-C50陽極)。AN-C80金屬復(fù)合陽極中只添加了質(zhì)量分數(shù)4%的單質(zhì)Fe,可以用來還原NiFe2O4的Fe含量就很少,因此,其陶瓷相基體更接近NiFe2O4的原始化學(xué)計量比。同時,這一結(jié)果也表明,在燒結(jié)過程中并沒有有機溶劑參與還原Ni/Fe氧化物的反應(yīng)發(fā)生。

    以上分析結(jié)果說明,實驗用(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4復(fù)合惰性陽極材料在普氮氣氛下燒結(jié),會發(fā)生Fe,Ni的氧化還原反應(yīng),也就是Fe還原NiFe2O4中Ni的反應(yīng),但此氧化還原反應(yīng)存在一個極限,不論最初合金相中添加多少Fe,當(dāng)其反應(yīng)消耗達到Fe的下限濃度,即當(dāng)合金相中的Fe質(zhì)量分數(shù)低于2%~5%時,不再發(fā)生Fe的氧化還原,這一含量也即接近Fe在Cu-Ni合金中的固溶度[15]。

    表2 金屬復(fù)合惰性陽極不同工藝燒結(jié)后能譜統(tǒng)計結(jié)果Table 2 EDS statistic results in different areas of the various composite inert anodes after sintering at different conditions

    2.2 電解實驗

    對同批次制備的AN-C50和AN-C60陽極進行了重復(fù)電解實驗,圖3為AN-C50-1#和AN-C60-1#陽極20A電解24h電壓曲線及電解后宏觀形貌圖,可以看到,AN-C50-1#陽極電解過程中電壓從3.1V逐漸升高至3.3V,AN-C60-1#陽極在電解過程中電壓一直穩(wěn)定在3.2V左右。從電解后陽極表面形貌可以看出,陽極經(jīng)24h電解后均完整光滑,無明顯腐蝕區(qū),且表面形成致密均勻的氧化膜層,與陽極基體緊密結(jié)合,未有膜層脫落現(xiàn)象。AN-C70和AN-C80陽極由于陶瓷相含量過高,加工過程中陽極開裂,未能進行電解性能測試,這也表明高陶瓷相含量的陽極在日后工程化過程中存在熱震性差、電解過程中易開裂失效等問題。

    表3給出了AN-C50和AN-C60陽極24h電解及重復(fù)電解實驗過程中的平均電解電壓、電流效率及原鋁雜質(zhì)含量。可以看出,兩個陽極4次電解實驗過程中電壓均穩(wěn)定在3.2~3.4V左右,出鋁效率均接近90%,甚至達到90%以上,電解鋁液雜質(zhì)質(zhì)量分數(shù)均小于0.7%,最小僅為0.485%。進一步改善陽極性能,改進電解工藝,電解原鋁完全有望達到商業(yè)鋁錠要求,因此,低陶瓷相含量的(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4金屬復(fù)合惰性陽極具有很好的應(yīng)用前景,可以作為進一步研究的重點。

    2.3 電解膜層分析

    圖4為AN-C50金屬復(fù)合惰性陽極1#樣品電解后膜層微觀組織結(jié)構(gòu),可以看到,AN-C50陽極電解后外側(cè)形成了連續(xù)致密的氧化物膜層,膜層厚100~120μm,與基體結(jié)合緊密,從圖4(b)的膜層放大組織照片中可以看出,膜層組織成分不均勻。表4為圖4中不同區(qū)域EDS分析結(jié)果,可以看到,膜層主要成分(圖4(b)中區(qū)域2所示)仍然為NiFe2O4尖晶石氧化物相,最外層深灰色區(qū)域(圖4(b)中區(qū)域1所示)含有一定成分的Al,結(jié)合文獻[9-11]的研究結(jié)果,認為形成了鋁酸物尖晶石相,并且可以看到膜層中含有少量氟化物相(圖4(b)中區(qū)域3所示),電解電壓的逐漸升高與膜層較厚、外層形成電導(dǎo)率較差的鋁酸物尖晶石相及少量氟化物相的存在有關(guān)。基體內(nèi)部氧化物相如圖4(b)中區(qū)域4所示,其成分與燒結(jié)后樣品基體氧化物相成分接近,且基體內(nèi)部無電解質(zhì)侵蝕或滲透造成的腐蝕過渡層,說明致密的NiFe2O4和鋁酸物尖晶石層有效保護了基體組織。表4中基體合金相成分顯示,從內(nèi)到外合金相呈現(xiàn)貧Fe現(xiàn)象(圖4(a)中區(qū)域5,6,7,8),但趨勢不明顯,這是因為燒結(jié)后樣品基體合金相中Fe質(zhì)量分數(shù)已經(jīng)低至2%~4%(如表2所示),并且合金相中Ni/Cu比略有下降,靠近膜層區(qū)域Ni/Cu比低于燒結(jié)后合金相中的Ni/Cu比,說明在電解過程中,合金相優(yōu)先發(fā)生了Ni的氧化。

    圖3 AN-C50(a)和AN-C60(b)金屬復(fù)合惰性陽極電解電壓曲線(1)及電解后宏觀形貌(2)Fig.3 Electrolysis voltage curves (1) and the macroscopic morphologies (2) of AN-C50(a) and AN-C60 (b) metal composite inert anodes

    SampleAverage voltage/VCurrent efficiency/%Mass fraction of impurity/%CuFeNiMass fraction of totalimpurity/%AN-C50-1#3.3292.140.1390.3310.1600.630AN-C50-2#3.2793.150.1170.3700.1020.589AN-C60-1#3.2190.170.0920.3080.0850.485AN-C60-2#3.2589.700.1040.3120.0910.507

    圖4 AN-C50金屬復(fù)合惰性陽極電解后膜層SEM微觀組織 (a)整體膜層;(b)局部放大Fig.4 SEM microstructures for the scale of AN-C50 metal composite inert anode after electrolysis(a)overall scale;(b)enlargement of the square

    ElementAtom fraction of ceramic/%1234ElementMass fraction of alloy/%5678O55.3759.83-60.69Fe-1.592.673.46F--78.88-Ni47.0852.4352.4850.38Al23.28---Cu52.9245.9844.8546.16Fe6.7127.491.3134.35Ni/Cu0.89 1.14 1.17 1.09Ni14.6412.6819.814.96

    圖5為AN-C60金屬復(fù)合惰性陽極1#樣品電解后膜層微觀組織結(jié)構(gòu),可以看到,此陽極相比AN-C50陽極電解后膜層更薄,只有50μm左右,與原陽極基體緊密融合成一體,表5為圖5中膜層不同區(qū)域EDS分析結(jié)果,最外層黑色區(qū)域為沉積在陽極上的電解質(zhì),緊挨電解質(zhì)的為少量含Al的尖晶石氧化物(圖5(b)中區(qū)域1能譜所示),膜層主體成分仍然為NiFe2O4尖晶石相(圖5(b)中區(qū)域2能譜所示),尖晶石氧化物層中含有少量富Ni的氧化物相(圖5(b)中區(qū)域3能譜所示),基體氧化物(圖5(b)中區(qū)域4能譜所示)成分仍然為含有少量Ni的Fe2O3相,與燒結(jié)態(tài)樣品基體成分(如表2所示)沒有明顯差別。基體合金相成分貧Fe現(xiàn)象與AN-C50陽極類似,均不明顯(表5中區(qū)域5,6,7,8能譜所示),但合金相中Ni/Cu比變化較大,從基體到膜層,Ni/Cu比下降較大,說明發(fā)生了明顯的Ni的氧化反應(yīng)。值得注意的是,與AN-C50金屬復(fù)合惰性陽極電解后不同,AN-C60陽極電解后氧化膜層中沒有氟化物的存在,全部為Ni-Fe氧化物和尖晶石型氧化物。

    圖5 AN-C60金屬復(fù)合惰性陽極電解后膜層SEM微觀組織 (a)整體膜層;(b)局部放大Fig.5 SEM microstructures for scale of AN-C60 metal composite inert anode after electrolysis(a)overall scale;(b)enlargement of the square

    ElementAtom fraction of ceramic/%1234ElementMass fraction of alloy/%5678O59.4661.8250.8858.72Fe2.022.933.463.57Al5.85---Ni37.5941.6750.0354.67Fe22.0726.711.4035.20Cu60.3955.4046.5141.76Ni12.6211.4747.726.08Ni/Cu0.62 0.75 1.08 1.31

    2.4 成膜機理分析及討論

    金屬復(fù)合惰性陽極材料中,金屬相的溶解主要有兩種方式:一是金屬極化導(dǎo)致的電化學(xué)溶解[16];二是金屬相先被陽極反應(yīng)生成的新生氧氧化,然后與電解質(zhì)熔鹽發(fā)生化學(xué)溶解或被熔鹽中溶解的金屬Al還原[17](即鋁熱反應(yīng)),進入電解質(zhì)熔體或陰極鋁液中。陽極電解后表層金屬相的消失及氧化膜的形成一方面由于電解剛開始時,金屬相裸露在電解質(zhì)中,發(fā)生極化反應(yīng),電化學(xué)溶解進入電解質(zhì);另一方面,隨著電解進行,陽極反應(yīng)生成新生態(tài)氧,金屬相與陽極反應(yīng)生成的氧發(fā)生氧化反應(yīng),然后與基體陶瓷相擴散相連,形成連續(xù)的氧化物膜層。處于氧化狀態(tài)的陶瓷相,本身電化學(xué)狀態(tài)穩(wěn)定,主要以由擴散控制的化學(xué)溶解方式進行溶解[16],溶解速率遠小于電化學(xué)溶解速率。因此,這一連續(xù)的氧化物膜層可有效保護陽極內(nèi)部基體,阻止內(nèi)部金屬相的進一步溶解和腐蝕。

    陽極電解后合金相中Ni/Cu比值由陽極基體向電解膜層逐漸降低,一方面,由于Cu比Ni的質(zhì)量傳質(zhì)系數(shù)大[16],Cu優(yōu)先腐蝕進入電解質(zhì)和鋁液中,這可以由鋁液中存在的Cu雜質(zhì)來證明。另一方面,合金相中的Ni發(fā)生了擴散氧化。Ni的擴散氧化包括兩部分,一是合金中Ni的優(yōu)先氧化,指的是電解過程中陽極反應(yīng)生成的氧首先與合金中的Ni氧化,反應(yīng)生成NiO相,這一點可以由AN-C60陽極電解后區(qū)域3富Ni氧化物相的存在來證明,富Ni氧化物進一步與基體Fe氧化物相發(fā)生復(fù)合反應(yīng),生成鐵酸鎳膜層;另一方面,在長時間電解過程中,合金相中的Ni擴散進入陶瓷氧化物相,與富Fe氧化物相發(fā)生進一步復(fù)合反應(yīng),形成NiFe2O4。這兩方面都可以看作是陽極燒結(jié)過程中,合金相中Fe還原NiFe2O4中的Ni反應(yīng)(反應(yīng)式(2))的逆過程,說明Fe的添加,在陽極燒結(jié)(還原氣氛)和電解(氧化氣氛)過程中起到了促進合金相與陶瓷相之間可逆反應(yīng)的作用,使得陽極在電解過程中更易形成NiFe2O4保護膜層。

    科研人員[18-20]對鑄造Cu-Ni-Fe-Al陽極和機械合金化Cu-Ni-Fe陽極的研究發(fā)現(xiàn),在氧化物膜層與合金基體之間會形成一層金屬氟化物(NiF2,FeF2)層,并且電解質(zhì)沿合金基體大量滲入。分析認為[19]氟化物的形成是由于合金中Cu的快速外擴散造成基體和膜層界面形成貧Cu層,電解質(zhì)滲透進入基體和膜層界面,形成Ni/Fe氟化物層。本實驗用(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4金屬復(fù)合惰性陽極,與Cu-Ni-Fe合金陽極不同,陽極本身含有電化學(xué)穩(wěn)定的氧化物相,電解過程中合金相與氧化物相相互作用,利于快速成膜;其次,電解初期生成的氧與陽極中的合金相發(fā)生氧化反應(yīng),再與原基體中的氧化物相互擴散連接,利于形成連續(xù)、致密的NiFe2O4氧化物膜層,有效保護內(nèi)部基體,防止冰晶石熔鹽侵蝕合金基體生成氟化物或氟化物層。對于金屬相含量較高的AN-C50陽極,電解后膜層與基體界面形成了少量氟化物,金屬質(zhì)量分數(shù)為40%的AN-C60陽極電解后未發(fā)現(xiàn)氟化物的存在。也就是說對于(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4金屬復(fù)合惰性陽極,金屬相含量越高,越容易出現(xiàn)Goupil等[19]描述的由于Cu的外擴散導(dǎo)致的Ni/Fe氟化物層的形成。因此,為了平衡陽極抗熱震性和電解性能,陶瓷相含量不能過高,也不能太低。

    綜合以上分析結(jié)果,(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4(x=50,60)金屬復(fù)合惰性陽極,由于Fe的添加,促進了合金相與陶瓷相在陽極燒結(jié)和電解過程中的相互反應(yīng),使得NiFe2O4在燒結(jié)和電解過程中分別發(fā)生了解離與再生成,在長時間電解過程中,更易在陽極表面形成穩(wěn)定致密的連續(xù)氧化物膜層,有效保護陽極內(nèi)部基體,利于長期電解。因此,低陶瓷相含量的(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4金屬復(fù)合惰性陽極材料(50≤x≤60)具有較好的綜合性能,是極具應(yīng)用前景的惰性陽極材料之一,可進一步優(yōu)化制備工藝,提高陽極致密度,進行長期電解實驗驗證。

    3 結(jié)論

    (1)合金相中Fe的添加使(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4金屬復(fù)合惰性陽極在燒結(jié)和電解過程中,發(fā)生了Ni,Fe與NiFe2O4陶瓷相的氧化還原反應(yīng),NiFe2O4陶瓷相在燒結(jié)和電解過程中分別發(fā)生了解離與再生成,促進了合金相和陶瓷相的相互反應(yīng),利于電解成膜。

    (2)(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4金屬復(fù)合惰性陽極電解電壓穩(wěn)定,電解后表面形成致密的鐵酸鹽氧化物層。AN-C50和AN-C60陽極電解后鋁液雜質(zhì)質(zhì)量分數(shù)均低于0.7%,進一步優(yōu)化陽極制備工藝和電解環(huán)境,低陶瓷相含量的(Cu-Ni-Fe)-xNiFe2O4金屬復(fù)合惰性陽極有望成為理想的工業(yè)化應(yīng)用惰性陽極材料。

    天堂av国产一区二区熟女人妻| 一进一出抽搐gif免费好疼| 欧美一级a爱片免费观看看| 久9热在线精品视频| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 12—13女人毛片做爰片一| 一级毛片高清免费大全| aaaaa片日本免费| 国产精华一区二区三区| 久久久久久久精品吃奶| 日韩欧美三级三区| 嫩草影视91久久| 久久国产精品影院| 99久久精品一区二区三区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久久国产成人免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲,欧美精品.| 午夜福利18| 黄色 视频免费看| 亚洲欧美日韩东京热| 日韩大尺度精品在线看网址| 成人av在线播放网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲国产欧美人成| 18禁美女被吸乳视频| 老鸭窝网址在线观看| 日韩高清综合在线| 最近在线观看免费完整版| 久久精品91无色码中文字幕| 精品免费久久久久久久清纯| 岛国在线免费视频观看| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 精品电影一区二区在线| 国产黄片美女视频| 99久久99久久久精品蜜桃| xxx96com| 欧美成人免费av一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 在线观看舔阴道视频| 国产高清三级在线| 可以在线观看的亚洲视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 成在线人永久免费视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 热99在线观看视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲九九香蕉| 亚洲精品美女久久av网站| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 丁香六月欧美| 欧美极品一区二区三区四区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 人妻夜夜爽99麻豆av| 岛国在线观看网站| 亚洲av成人一区二区三| 国产激情欧美一区二区| 久久久精品大字幕| 91老司机精品| 两人在一起打扑克的视频| 成年女人永久免费观看视频| 一区福利在线观看| 男女午夜视频在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 美女被艹到高潮喷水动态| 99热这里只有精品一区 | 免费在线观看成人毛片| 99riav亚洲国产免费| 91av网站免费观看| or卡值多少钱| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产真人三级小视频在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久久久国内视频| 五月玫瑰六月丁香| 国产免费av片在线观看野外av| 久久欧美精品欧美久久欧美| 99视频精品全部免费 在线 | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精华霜和精华液先用哪个| 午夜免费成人在线视频| 欧美日韩黄片免| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产激情欧美一区二区| www.熟女人妻精品国产| 美女高潮的动态| 美女高潮的动态| 久久这里只有精品19| www.www免费av| 欧美zozozo另类| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜免费观看网址| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲自拍偷在线| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品久久久久久久电影 | 久久久久久久久中文| 看免费av毛片| 国产在线精品亚洲第一网站| 色av中文字幕| 亚洲欧美精品综合久久99| 99热6这里只有精品| 后天国语完整版免费观看| 久久精品91无色码中文字幕| 天天添夜夜摸| 九色成人免费人妻av| 久久中文看片网| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 99热精品在线国产| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 成年人黄色毛片网站| a在线观看视频网站| 麻豆av在线久日| 嫩草影院入口| 久久久久久久精品吃奶| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲av成人av| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产成年人精品一区二区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| www.999成人在线观看| 一区福利在线观看| 男女午夜视频在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久精品人妻少妇| 欧美日韩黄片免| 黄色 视频免费看| 91字幕亚洲| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产极品精品免费视频能看的| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 欧美黄色淫秽网站| 国产97色在线日韩免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产高清videossex| 国产在线精品亚洲第一网站| 最新美女视频免费是黄的| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 黑人欧美特级aaaaaa片| 可以在线观看毛片的网站| 91老司机精品| 国产午夜精品论理片| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品在线美女| 欧美又色又爽又黄视频| 成人国产一区最新在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 一a级毛片在线观看| 久久中文看片网| 成在线人永久免费视频| 久久久久久久精品吃奶| 高清毛片免费观看视频网站| 美女 人体艺术 gogo| 无人区码免费观看不卡| 欧美色欧美亚洲另类二区| 在线看三级毛片| 首页视频小说图片口味搜索| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 成年免费大片在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久久国产成人精品二区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产久久久一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久久久久久中文| 超碰成人久久| h日本视频在线播放| 久久香蕉精品热| 成人av一区二区三区在线看| 国产高潮美女av| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲美女视频黄频| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产97色在线日韩免费| av黄色大香蕉| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产黄片美女视频| 九九在线视频观看精品| av中文乱码字幕在线| 热99在线观看视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲av电影在线进入| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产单亲对白刺激| 日韩欧美在线二视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产高清视频在线播放一区| 无遮挡黄片免费观看| 色吧在线观看| 日韩欧美免费精品| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| www.精华液| 国内精品久久久久精免费| 一级毛片女人18水好多| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品久久久久久久电影 | 国产三级中文精品| 午夜福利欧美成人| 久久香蕉国产精品| a在线观看视频网站| 亚洲av电影不卡..在线观看| 免费观看精品视频网站| 又黄又粗又硬又大视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 午夜福利18| 色吧在线观看| 一夜夜www| 高清毛片免费观看视频网站| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美极品一区二区三区四区| 精品久久久久久久久久免费视频| 9191精品国产免费久久| 欧美日韩精品网址| 午夜福利高清视频| 国产一区在线观看成人免费| 日本精品一区二区三区蜜桃| 黄频高清免费视频| 黄片大片在线免费观看| 成年免费大片在线观看| 在线播放国产精品三级| 亚洲成av人片在线播放无| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲 国产 在线| 久久亚洲精品不卡| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲五月天丁香| 在线免费观看不下载黄p国产 | 精品久久久久久成人av| 国产免费男女视频| 在线视频色国产色| 90打野战视频偷拍视频| 黄片大片在线免费观看| 久久久久性生活片| 久久久精品大字幕| 日本成人三级电影网站| 美女免费视频网站| 免费大片18禁| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日本三级黄在线观看| 亚洲午夜理论影院| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲国产看品久久| 偷拍熟女少妇极品色| 三级毛片av免费| 制服人妻中文乱码| www日本在线高清视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| www日本黄色视频网| 精品久久久久久久毛片微露脸| 禁无遮挡网站| 国产高清videossex| 成人永久免费在线观看视频| 一区二区三区高清视频在线| 99久久精品热视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品午夜福利视频在线观看一区| 窝窝影院91人妻| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲国产欧美人成| 精品久久蜜臀av无| 久久久久久久久中文| 我的老师免费观看完整版| 香蕉av资源在线| 久久中文字幕一级| 91在线精品国自产拍蜜月 | 成人三级黄色视频| 国产黄色小视频在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 老司机在亚洲福利影院| 免费av毛片视频| 亚洲精华国产精华精| 美女高潮的动态| 看片在线看免费视频| 亚洲电影在线观看av| 一进一出好大好爽视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 免费在线观看成人毛片| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产黄片美女视频| 免费看a级黄色片| a级毛片a级免费在线| 一本一本综合久久| 天堂影院成人在线观看| 成年版毛片免费区| 午夜免费成人在线视频| 国产成人福利小说| 午夜精品在线福利| 午夜久久久久精精品| 日本熟妇午夜| 最好的美女福利视频网| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 日韩欧美在线二视频| 岛国在线观看网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 中文在线观看免费www的网站| 婷婷精品国产亚洲av| 欧美av亚洲av综合av国产av| 90打野战视频偷拍视频| 国产真实乱freesex| 亚洲在线自拍视频| 亚洲电影在线观看av| 国内揄拍国产精品人妻在线| 免费观看人在逋| 国产97色在线日韩免费| 色综合婷婷激情| 嫩草影视91久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精华一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 麻豆成人av在线观看| 久久这里只有精品中国| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 99久久精品国产亚洲精品| 波多野结衣巨乳人妻| 三级国产精品欧美在线观看 | 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产免费男女视频| 国产精品久久久av美女十八| 香蕉丝袜av| www国产在线视频色| 国产伦一二天堂av在线观看| 午夜影院日韩av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲欧美激情综合另类| 久久久久久久久中文| 婷婷精品国产亚洲av在线| 中文字幕熟女人妻在线| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲国产欧美网| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久精品综合一区二区三区| 久9热在线精品视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 999精品在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 国产欧美日韩一区二区精品| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 小说图片视频综合网站| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国产又色又爽无遮挡免费看| cao死你这个sao货| 日本三级黄在线观看| 亚洲色图av天堂| 国产精品av视频在线免费观看| 色播亚洲综合网| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 黄色成人免费大全| 色吧在线观看| 久久久色成人| 人人妻人人看人人澡| 国产三级在线视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 在线观看舔阴道视频| 精品久久久久久,| 欧美激情在线99| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美日韩黄片免| 成年女人永久免费观看视频| 国产97色在线日韩免费| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产午夜福利久久久久久| 国产一区二区激情短视频| av片东京热男人的天堂| 亚洲最大成人中文| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 桃红色精品国产亚洲av| 怎么达到女性高潮| 久久欧美精品欧美久久欧美| 男女之事视频高清在线观看| www.精华液| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 又紧又爽又黄一区二区| 深夜精品福利| bbb黄色大片| 欧美日本视频| 亚洲国产看品久久| 久久久久九九精品影院| 99精品在免费线老司机午夜| 成人国产一区最新在线观看| 国产精品av久久久久免费| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 天堂动漫精品| 两人在一起打扑克的视频| 国产毛片a区久久久久| 国产av不卡久久| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产午夜精品论理片| 久久亚洲精品不卡| 一本一本综合久久| 99久久99久久久精品蜜桃| 99re在线观看精品视频| 日韩高清综合在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国模一区二区三区四区视频 | 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲五月婷婷丁香| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 少妇丰满av| 亚洲人成电影免费在线| 超碰成人久久| 在线免费观看的www视频| 无人区码免费观看不卡| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一进一出好大好爽视频| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲av美国av| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久这里只有精品19| 国语自产精品视频在线第100页| 国产成人福利小说| 男人的好看免费观看在线视频| 中文字幕av在线有码专区| 国产主播在线观看一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲熟妇熟女久久| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产极品精品免费视频能看的| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩欧美在线二视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产精品野战在线观看| 久久亚洲精品不卡| 操出白浆在线播放| 曰老女人黄片| 成年女人永久免费观看视频| 99热这里只有精品一区 | 他把我摸到了高潮在线观看| xxxwww97欧美| 亚洲中文字幕日韩| 两个人视频免费观看高清| 午夜日韩欧美国产| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久午夜亚洲精品久久| 超碰成人久久| 床上黄色一级片| 在线播放国产精品三级| 男女午夜视频在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 成人鲁丝片一二三区免费| 老汉色∧v一级毛片| 国产成人精品久久二区二区91| 99久久精品一区二区三区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 黄色片一级片一级黄色片| 又紧又爽又黄一区二区| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲在线自拍视频| 久久久成人免费电影| 成人鲁丝片一二三区免费| 我的老师免费观看完整版| 男女视频在线观看网站免费| 欧美日本视频| www.999成人在线观看| 国产激情久久老熟女| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 美女cb高潮喷水在线观看 | 亚洲无线在线观看| 观看免费一级毛片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国内精品久久久久久久电影| 日韩人妻高清精品专区| 麻豆国产av国片精品| 国产视频一区二区在线看| 成年女人永久免费观看视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 色噜噜av男人的天堂激情| 老司机午夜十八禁免费视频| 日本黄大片高清| 最近最新免费中文字幕在线| 成人永久免费在线观看视频| 九色成人免费人妻av| 国产 一区 欧美 日韩| av欧美777| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久久久国内视频| 亚洲欧美日韩东京热| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 一区二区三区国产精品乱码| 久久精品影院6| 91老司机精品| 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲国产精品sss在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国内精品美女久久久久久| 色综合婷婷激情| 黄色女人牲交| 精品午夜福利视频在线观看一区| 男女午夜视频在线观看| 很黄的视频免费| 日韩精品青青久久久久久| 欧美乱妇无乱码| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 一进一出好大好爽视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 身体一侧抽搐| 午夜免费激情av| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲精华国产精华精| www日本在线高清视频| 日韩欧美免费精品| 在线观看舔阴道视频| 淫秽高清视频在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲av成人av| 国产av麻豆久久久久久久| 国产一区二区激情短视频| 99热精品在线国产| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日本一本二区三区精品| 久久中文看片网| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲国产中文字幕在线视频| 热99在线观看视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美中文日本在线观看视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美3d第一页| 国产三级在线视频| 欧美黄色淫秽网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲一区高清亚洲精品| 在线视频色国产色| 少妇的丰满在线观看| 在线视频色国产色| 人妻久久中文字幕网| 午夜a级毛片| 国产精品永久免费网站| 国产真人三级小视频在线观看| 中出人妻视频一区二区| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产精品 欧美亚洲| 午夜免费观看网址| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 床上黄色一级片| 在线国产一区二区在线| 露出奶头的视频| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲av熟女| 国产精品1区2区在线观看.| 丝袜人妻中文字幕| 身体一侧抽搐| 日韩有码中文字幕| 日韩精品青青久久久久久| x7x7x7水蜜桃| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久久久国产一级毛片高清牌| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品国产美女av久久久久小说| 久久热在线av| 床上黄色一级片| 色综合婷婷激情| 一个人免费在线观看电影 | 久久精品影院6|