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熔盐电解共沉积Mg-Sr合金的电化学机理

机译:熔盐电解共沉积Mg-Sr合金的电化学机理

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摘要

采用循环伏安法、计时电位法和计时电流法,研究在700℃时不同MgC1浓度下,MgCl2-SrCl2-KCl熔盐体系中Mg和Sr共沉积的电化学过程.结果表明:由于Sr在Mg上形成欠电位沉积而形成液态Mg-Sr合金,从而使得Sr的实际析出电位降低0.5 V左右.在阴极相对电位低于-1.5 V左右时,Mg会析出,当阴极相对电位低于-2.0V时,Mg和Sr会共析出.在Mg和Sr共析出时,整个电极过程不再是简单的扩散控制.计时电位法研究表明,Mg和Sr产生共电沉积的条件是在MgCl2浓度分别为2%、5%和10%(质量分数)的熔盐中,阴极电流密度分别为超过0.71、1.57和2.83 A/cm2.
机译:采用循环伏安法、计时电位法和计时电流法,研究在700℃时不同MgC1浓度下,MgCl2-SrCl2-KCl熔盐体系中Mg和Sr共沉积的电化学过程.结果表明:由于Sr在Mg上形成欠电位沉积而形成液态Mg-Sr合金,从而使得Sr的实际析出电位降低0.5 V左右.在阴极相对电位低于-1.5 V左右时,Mg会析出,当阴极相对电位低于-2.0V时,Mg和Sr会共析出.在Mg和Sr共析出时,整个电极过程不再是简单的扩散控制.计时电位法研究表明,Mg和Sr产生共电沉积的条件是在MgCl2浓度分别为2%、5%和10%(质量分数)的熔盐中,阴极电流密度分别为超过0.71、1.57和2.83 A/cm2.

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