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編輯推薦: |
本书可作为高等院校应用化学表面精饰专业的教材,同时也可供从事电镀、涂装、金属腐蚀与防护、化学电源、电解、电分析化学的科研人员、工程及技术管理人员等参考和学习。
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內容簡介: |
表面精饰既可以赋予金属及非金属材料良好的耐腐蚀性能和美丽的装饰性外观,又能使其表面获得多种特殊的功能,使之成为一种新的功能性材料,因而,表面精饰技术在信息、电子、航空、航天、能源、机械及核工业等高新技术领域越来越得到广泛的重视和应用。本书为适合表面精饰电镀工艺与涂装工艺本科大学生学习的关于表面精饰方面的基础电化学理论书。全书共分十章,主要介绍了电化学科学的基本理论和概念,具体内容为:第1章是绪论,第2章介绍了电极与溶液界面的结构与性质,第3章为电极过程概述,第4章是液相传质步骤动力学,第5章介绍了电化学步骤动力学,第6章介绍阴极析氢过程,第7章为金属的电沉积,第8章介绍金属的阳极溶解和钝化,第9章介绍金属腐蚀,第10章为金属腐蚀防护的方法。
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目錄:
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第1章 绪论 1.1 电化学科学的研究对象 1.2 电镀溶液的电导 1.3 电镀生产中的双性电极现象 1.4 法拉第定律思考题习题 第2章 电极与溶液界面的结构与性质 2.1 电极与溶液界面间的电势差 2.2 离子双电层的结构模型 2.3 零电荷电势 2.4 双电层微分电容 2.5 电毛细现象 2.6 活性粒子在电极与溶液界面上的吸附思考题习题 第3章 电极过程概述 3.1 电极的极化 3.2 电极过程的特征及速度控制步骤 3.3 极化曲线及其在电镀中的应用 3.4 析出电势思考题习题 第4章 液相传质步骤动力学 4.1 溶液中物质传递的三种方式 4.2 稳态扩散过程 4.3 浓差极化公式和极化曲线 4.4 非稳态扩散过程思考题习题
第5章 电化学步骤动力学 5.1 电极电势对电化学反应速度的影响 5.2 电化学极化方程式 5.3 浓差极化与电化学极化共存时的动力学规律 5.4 双电层结构对电化学步骤反应速度的影响思考题习题 第6章 阴极析氢过程 6.1 阴极析氢对电镀层质量的影响 6.2 氢析出反应的机理 6.3 影响阴极析氢的因素思考题习题 第7章 金属的电沉积 7.1 简单金属离子的沉积过程 7.2 金属络合离子的沉积过程 7.3 有机表面活性物质对金属离子还原过程的影响 7.4 金属的电结晶过程思考题习题 第8章 金属的阳极溶解和钝化 8.1 电镀生产中所使用的阳极 8.2 金属的阳极溶解和钝化 8.3 金属钝化的机理 8.4 影响阳极过程的主要因素思考题习题 第9章 金属腐蚀 9.1 金属的腐蚀及分类 9.2 金属腐蚀速度的表示方法 9.3 金属腐蚀倾向的判断 9.4 电位-pH图 9.5 电化学腐蚀动力学 9.6 氢去极化腐蚀与氧去极化腐蚀 9.7 金属的局部腐蚀 9.8 金属在大气中的腐蚀 9.9 金属在酸、碱、盐中的腐蚀 9.10 涂膜金属的腐蚀思考题习题 第10章 金属腐蚀防护的方法 10.1 合理选用耐蚀材料及合理设计结构 10.2 保护层防腐蚀 10.3 缓蚀剂防腐蚀思考题参考文献
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內容試閱:
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表面精饰既可以赋予金属及非金属材料良好的耐腐蚀性能和美丽的装饰性外观,又能使其表面获得多种特殊的功能,使之成为一种新的功能性材料,因此,表面精饰技术在信息、电子、航空、航天、能源、机械及核工业等高新技术领域得到越来越广泛的重视和应用。当前,表面精饰行业受到改革开放的进一步深化及全球经济相互融合的影响,面临着前所未有的机遇和挑战。一方面,表面精饰行业存在较多的环境污染和排放问题,需要受到环境保护方面的严格限制与监管;另一方面,经济要转型并持续发展,需要技术的不断创新以及产品质量和性能的进一步提升。为了提高表面精饰行业技术人才的质量,更好地为经济建设服务,编著者根据自己多年的教学和科研经验,基于应用型技术大学应用化学表面精饰专业建设的内涵要求和本科教学的培养目标,经过不断地总结、修改和补充,组织编写了适合于表面精饰电镀工艺与涂装工艺专业本科生学习的关于表面精饰方面的基础电化学理论一书。鉴于表面精饰电镀工艺与涂装工艺生产的特点,本书在选材和内容的编写上既重视与生产实际紧密结合,又注重阐述电化学科学的基本理论和概念,尽量避免烦琐的数学公式的推导。全书共分10章:第1章对电镀电化学的基本概念、溶液电导及法拉第定律进行了阐述;第2~5章对电极与溶液界面的性质、电极反应过程、电解液中物质的传递方式及规律、电化学反应动力学进行了讨论;第6~8章是将电沉积中的析氢过程和机理、金属的电沉积、金属阳极溶解过程及影响因素作了较详细的阐述;最后两章介绍了金属的腐蚀与防护内容。第1~8章由郭国才编写,第9~10章由郭国才、蒋继波编写。为强化文中所介绍的概念,加深对知识的理解,每章后有一定数量的思考题和习题。本书的主要读者对象是应用化学表面精饰专业的本科生,同时也可供从事电镀、涂装、金属腐蚀与防护、化学电源、电解、电分析化学的科研人员、工程及技术管理人员等参考和学习。在本书编写过程中,参考了国内外有关的著作和资料。另外,上海应用技术大学化学与环境工程学院相关专业的同事提出了许多建议,还有我的家人也给予了大力的理解和支持,在此向他们一并表示衷心感谢。 尽管经过仔细编写和校对,但限于编著者水平,本书难免存在疏漏之处,恳请读者批评指正,不胜感激。 编著者2016年3月于上海
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