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Pt-Fe双金属纳米粒子修饰泡沫镍电极的可控制备及析氢性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13页
    1.2 电解水制氢概述第13-19页
        1.2.1 电解水发展史第13-15页
        1.2.2 电解水制氢的基本原理第15-16页
        1.2.3 析氢反应机理及析氢性能评价标准第16-19页
    1.3 析氢材料的研究进展第19-22页
        1.3.1 贵金属及其合金材料第19-20页
        1.3.2 铁基合金材料第20页
        1.3.3 镍及镍基合金材料第20-22页
    1.4 析氢材料的制备第22-23页
    1.5 研究目的及研究内容第23-25页
        1.5.1 研究目的第23页
        1.5.2 研究内容第23-24页
        1.5.3 技术路线第24-25页
第二章 实验试剂、仪器及表征测试方法第25-29页
    2.1 主要试剂和仪器第25-26页
    2.2 材料的物理表征第26-27页
        2.2.1 场发射扫描电镜(FE-SEM)第26页
        2.2.2 X射线能谱(EDS)第26页
        2.2.3 X射线衍射(XRD)第26页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第26页
        2.2.5 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)第26-27页
    2.3 材料的电化学测试第27-29页
        2.3.1 电化学测试系统及装置第27页
        2.3.2 电化学分析方法第27-29页
第三章 Pt-Fe/NF电极的可控制备及其性能研究第29-49页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 实验材料第29页
        3.2.2 电极材料的制备第29-30页
    3.3 工艺参数对Pt-Fe/NF电极析氢性能的影响第30-37页
        3.3.1 电流强度对Pt-Fe/NF电极析氢性能的影响第31-32页
        3.3.2 电沉积时间对Pt-Fe/NF电极析氢性能的影响第32-33页
        3.3.3 Pt负载量对Pt-Fe/NF电极析氢性能的影响第33-35页
        3.3.4 浸渍温度对Pt-Fe/NF电极析氢性能的影响第35-36页
        3.3.5 浸渍时间对Pt-Fe/NF电极析氢性能的影响第36-37页
        3.3.6 制备Pt-Fe/NF电极的最佳工艺参数第37页
    3.4 电极材料的物理表征第37-41页
        3.4.1 FE-SEM表征第38-39页
        3.4.2 XRD和XPS表征第39-41页
        3.4.3 ICP-AES表征第41页
    3.5 电极材料的电化学性能研究第41-47页
        3.5.1 不同电极在0.05 mol·L~(-1) H_2SO_4溶液中的析氢催化性能第42-44页
        3.5.2 不同电极在0.05 mol·L~(-1) PBS溶液中的析氢催化性能第44-46页
        3.5.3 不同电极在0.05 mol·L~(-1) KOH溶液中的析氢催化性能第46-47页
    3.6 本章小结第47-49页
第四章 Pt-Fe/NF电极的电解水析氢机理研究第49-54页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49页
        4.2.1 实验材料第49页
        4.2.2 电极制备第49页
        4.2.3 分析方法第49页
    4.3 结果与讨论第49-53页
        4.3.1 Pt-Fe/NF电极的催化作用机理第49-51页
        4.3.2 Pt-Fe/NF电极的析氢反应动力学的研究第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54-55页
    5.2 展望第55-56页
参考文献第56-62页
致谢第62-63页
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第63页

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