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氢气扩散阳极的制备及其在锌电积过程中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 锌电积阳极的研究现状第11-17页
        1.1.1 研究背景第11页
        1.1.2 铅基合金阳极材料第11-14页
        1.1.3 钛基涂层阳极第14-16页
        1.1.4 其他阳极材料第16-17页
    1.2 氢气扩散阳极的提出与研究现状第17-25页
        1.2.1 氢气扩散阳极的提出第17-18页
        1.2.2 质子交换膜的研究现状第18-21页
        1.2.3 催化剂的研究现状第21-25页
    1.3 研究内容与意义第25-27页
        1.3.1 研究内容第25-26页
        1.3.2 研究意义第26页
        1.3.3 课题的创新第26-27页
第二章 理论分析第27-33页
    2.1 普通阳极电积锌的电极反应第27-29页
        2.1.1 阴极反应第28页
        2.1.2 阳极反应第28-29页
    2.2 HDA电积锌的电极反应第29-30页
        2.2.1 阴极反应第29页
        2.2.2 阳极反应第29-30页
    2.3 氢气吸附原理第30-33页
第三章 试验材料、仪器及研究方法第33-41页
    3.1 试验材料及仪器第33-34页
        3.1.1 试验材料第33页
        3.1.2 试验仪器第33-34页
    3.2 试验方法第34-37页
        3.2.1 催化剂制备装置第34页
        3.2.2 催化剂制备工艺流程第34-35页
        3.2.3 气体扩散层制备工艺流程第35-36页
        3.2.4 催化反应层制备工艺流程第36-37页
    3.3 催化剂性能表征第37-39页
        3.3.1 电化学测试第37-39页
        3.3.2 电子探针(EPMA)第39页
        3.3.3 透射电子显微镜(TEM)第39页
        3.3.4 红外吸收光谱检测第39页
    3.4 HDA锌电积过程指标表征第39-41页
        3.4.1 槽电压第39-40页
        3.4.2 电流效率第40页
        3.4.3 直流电能单耗第40-41页
第四章 氢气扩散阳极的制备第41-59页
    4.1 氢气扩散阳极结构第41-42页
        4.1.2 平板基底第41页
        4.1.3 送气栅格第41页
        4.1.4 气体扩散层第41-42页
        4.1.5 气体反应层第42页
        4.1.6 特殊膜第42页
    4.2 HDA用催化剂的制备第42-53页
        4.2.1 氢分子吸附催化剂的选择第42-43页
        4.2.2 催化剂的制备及性能研究第43-53页
    4.3 氢气扩散阳极各部分的制备及组装第53-56页
        4.3.1 平板基底和送气栅格的制备第53-54页
        4.3.2 气体扩散层的制备第54-55页
        4.3.3 气体反应层的制备第55页
        4.3.4 质子交换膜的预处理第55页
        4.3.5 氢气扩散阳极的组装第55-56页
    4.4 小结第56-59页
第五章 HDA应用于锌电积试验与结果讨论第59-75页
    5.1 概述第59页
    5.2 锌离子浓度对锌电积的影响第59-62页
        5.2.1 槽电压第59-60页
        5.2.2 电流效率第60-61页
        5.2.3 直流电能单耗第61-62页
    5.3 硫酸浓度对锌电积的影响第62-64页
        5.3.1 槽电压第62-63页
        5.3.2 电流效率第63页
        5.3.3 直流电能单耗第63-64页
    5.4 异极距对锌电积的影响第64-66页
        5.4.1 槽电压第64-65页
        5.4.2 电流效率第65页
        5.4.3 直流电能单耗第65-66页
    5.5 电流密度对锌电积的影响第66-68页
        5.5.1 槽电压第66-67页
        5.5.2 电流效率第67-68页
        5.5.3 直流电能单耗第68页
    5.6 温度对锌电积的影响第68-70页
        5.6.1 槽电压第69页
        5.6.2 电流效率第69-70页
        5.6.3 直流电能单耗第70页
    5.7 时间对锌电积的影响第70-73页
        5.7.1 槽电压第71页
        5.7.2 电流效率第71-72页
        5.7.3 直流电能单耗第72-73页
    5.8 小结第73-75页
第六章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
        6.1.1 电积锌过程第75页
        6.1.2 催化剂的制备与研究第75页
        6.1.3 HDA的制备第75页
        6.1.4 HDA用于锌电积试验第75-76页
    6.2 展望第76-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-85页
附录第85页

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