本项目拟把全息术与电化学测试同步结合,建立一种现场、实时研究电极过程中固/液界面固相侧与液相侧动态变化的新实验技术,并把它应用于研究金属点蚀过程,磁场对金属腐蚀过程,以及纳米复合镀层电沉积过程中固/液界面的动态变化。配合XPS、XRD、ESEM等表面物理方法,交流阻抗测定,以及显微形貌观测对上述重要电极过程与金属腐蚀过程开展研究。本项目研究有望建立一种在电化学、腐蚀电化学领域应用的现场、实时研究电极过程中固/液界面固相侧与液相侧动态变化的新实验技术,并为阐明金属点蚀、磁场对金属腐蚀过程影响等重要电极过程机理提供有说服力的实验依据。本项目有重大的理论意义和广泛的应用前景。全息术在电化学、腐蚀电化学领域应用的基础性研究是十分具有挑战性和竞争性的前沿课题,国际上此项研究尚处于起步阶段,我们的前期工作已初具特色。本项目有望做出有原始性创新意义的研究成果,并在国际同类型研究中占据一席之地。
全息术在电化学、腐蚀电化学领域应用的基础性研究是十分具有挑战性和竞争性的前沿课题,国际上此项研究尚处于起步阶段。我们在前期研究的基础上,把全息术与电化学测试同步结合,研究了金属的点蚀过程、磁场对金属阳极过程的影响,以及金属电沉积等重要电化学反应过程中固/液界面的动态变化,并对上述重要电极过程的机理进行了较深入的研究。本项目圆满完成了原研究计划。主要成果为 1)首次成功地把数字全息术(digital holography)应用于电化学、腐蚀电化学领域的研究中,这是一个有原创性意义的研究成果。 2)把数字全息术与电化学测试相结合,建立了一种现场、实时研究电极过程中固/液界面动态变化的新实验技术。 3)数字全息术实时研究了外加磁场对电化学过程中液相传质过程的作用,结果表明,磁场的作用主要是磁流体动力学的作用,并且与磁场方向有关。上述研究成果表明,本项目组已在国际同类研究中占据一席之地。本项目共发表SCI论文15篇,论文的影响因子之和为24.419,这些论文已在SCI源刊物上被他引10次,在国内外同行中产生一定影响。