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电氧化肼负载型镍硼及镍磷催化剂的研制

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 前言第10页
    1.2 燃料电池第10-15页
        1.2.1 燃料电池发展史第10-13页
        1.2.2 燃料电池特点第13页
        1.2.3 燃料电池的分类第13-15页
    1.3 直接液体燃料电池第15-18页
        1.3.1 直接醇类燃料电池第15-16页
        1.3.2 直接甲酸燃料电池第16-17页
        1.3.3 直接硼氢化钠燃料电池第17-18页
        1.3.4 直接肼燃料电池第18页
    1.4 直接肼燃料电池第18-25页
        1.4.1 直接肼燃料电池发展简史第18-20页
        1.4.2 直接肼燃料电池工作原理第20-21页
        1.4.3 直接肼燃料电池体系结构第21-22页
        1.4.4 直接肼燃料电池极化特性第22-25页
    1.5 直接肼燃料电池电催化剂研究第25-27页
        1.5.1 阳极催化剂第25-26页
        1.5.2 阴极催化剂第26-27页
    1.6 水合肼电化学氧化机理研究第27页
    1.7 电催化剂研究面临问题和研究热点第27-28页
    1.8 本课题研究意义和研究内容第28-29页
第二章 Ni-B/泡沫镍用于肼电催化氧化第29-42页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验原材料及装置第29-30页
        2.2.2 催化剂制备第30-31页
        2.2.3 电化学测试第31页
        2.2.4 表征第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-40页
        2.3.1 样品形貌观察与结构表征第32-34页
        2.3.2 阳极催化剂电化学活性研究第34-37页
        2.3.3 催化剂的电化学比表面积和电化学阻抗测量第37页
        2.3.4 Ni-B/泡沫镍对肼电化学氧化机理分析第37-38页
        2.3.5 不同反应条件下样品对肼电催化影响第38-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 Ni-P/泡沫镍用于肼电催化氧化第42-52页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-45页
        3.2.1 试剂和仪器第42-43页
        3.2.2 催化剂制备第43-44页
        3.2.3 电化学测试第44页
        3.2.4 表征第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-50页
        3.3.1 样品形貌观察与结构表征第45-48页
        3.3.2 催化剂活性及耐久性测试第48-49页
        3.3.3 催化剂电化学比表面积和阻抗测量第49-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 结论第52-54页
    4.1 本文结论第52-53页
    4.2 本论文主要的创新成果第53页
    4.3 本论文存在的不足与展望第53-54页
参考文献第54-62页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第62-63页
致谢第63-64页
附件第64页

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