摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9-12页 |
1.1.1 氢能的优点 | 第9-10页 |
1.1.2 氢气的制备工艺 | 第10页 |
1.1.3 电解水制氢基本原理 | 第10-11页 |
1.1.4 电解水催化活性评价 | 第11-12页 |
1.2 电解水析氢反应 | 第12-16页 |
1.2.1 电解水析氢反应机理 | 第12-13页 |
1.2.2 电解水析氢催化剂的研究进展 | 第13-16页 |
1.2.2.1 贵金属催化剂 | 第13-14页 |
1.2.2.2 非贵金属催化剂 | 第14-16页 |
1.3 电解水析氧反应 | 第16-24页 |
1.3.1 电解水析氧反应机理 | 第16-19页 |
1.3.2 电解水析氧催化剂的研究进展 | 第19-24页 |
1.3.2.1 贵金属及其化合物 | 第19-20页 |
1.3.2.2 过渡金属氢氧化物 | 第20-21页 |
1.3.2.3 层状双氢氧化物及其复合材料 | 第21-22页 |
1.3.2.4 过渡金属硫化物 | 第22-23页 |
1.3.2.5 尖晶石型化合物 | 第23-24页 |
1.4 本课题的工作思路和创新点 | 第24-25页 |
第二章 多孔磷化钴纳米线的合成及其电解水性能测试 | 第25-39页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 实验药品 | 第26页 |
2.2.3 材料的合成 | 第26-27页 |
2.2.3.1 Co_3O_4NWs的合成 | 第26-27页 |
2.2.3.2 CoPPNWs的合成 | 第27页 |
2.2.4 材料的表征技术 | 第27页 |
2.2.5 电化学性能表征 | 第27-28页 |
2.2.5.1 工作电极的制备 | 第27页 |
2.2.5.2 电化学测试 | 第27-28页 |
2.2.5.3 电解池的组装与性能测试 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
2.3.1 材料物性表征 | 第28-31页 |
2.3.2 CoPPNWs的电化学性能研究 | 第31-38页 |
2.3.2.1 CoPPNWs的电催化析氧性能 | 第31-33页 |
2.3.2.2 CoPPNWs的电催化析氢性能 | 第33-36页 |
2.3.2.3 CoPPNWs的电解水性能 | 第36-37页 |
2.3.2.4 CoPPNWs电化学性能提升的研究 | 第37-38页 |
2.4 结论 | 第38-39页 |
第三章 Ru-RuO_2/CNT催化剂的制备及其在不对称电解池中的应用 | 第39-56页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-42页 |
3.2.1 实验仪器 | 第40页 |
3.2.2 实验药品 | 第40页 |
3.2.3 材料的合成 | 第40-41页 |
3.2.4 材料的表征技术 | 第41页 |
3.2.5 电化学测试与不对称电解质电解池组装 | 第41-42页 |
3.2.5.1 工作电极的制备 | 第41页 |
3.2.5.2 电化学测试 | 第41-42页 |
3.2.5.3 不对称电解质电解池的组装与测试 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-55页 |
3.3.1 材料物性表征 | 第42-43页 |
3.3.2 Ru-RuO_2/CNT电催化析氧性能的研究 | 第43-47页 |
3.3.2.1 酸性介质中Ru-RuO_2/CNT电催化析氧性能的研究 | 第43-45页 |
3.3.2.2 中性介质中Ru-RuO_2/CNT电催化析氧性能的研究 | 第45-46页 |
3.3.2.3 碱性介质中Ru-RuO_2/CNT电催化析氧性能的研究 | 第46-47页 |
3.3.3 Ru-RuO_2/CNT电催化析氢性能的研究 | 第47-52页 |
3.3.3.1 酸性介质中Ru-RuO_2/CNT电催化析氢性能的研究 | 第47-49页 |
3.3.3.2 中性介质中Ru-RuO_2/CNT电催化析氢性能的研究 | 第49-50页 |
3.3.3.3 碱性介质中Ru-RuO_2/CNT电催化析氢性能的研究 | 第50-52页 |
3.3.4 Ru-RuO_2/CNT析氢和析氧性能的本质探究 | 第52-53页 |
3.3.5 Ru-RuO_2/CNT不对称电解质电解池性能的研究 | 第53-55页 |
3.4 小结 | 第55-56页 |
第四章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-68页 |
攻读硕士期间获得的成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |