固体聚合物电解质电解水阳极催化剂的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
前言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-30页 |
·SPE电解水制氢 | 第9-12页 |
·电解水制氢基本原理 | 第9-11页 |
·热力学理论 | 第9-10页 |
·动力学理论 | 第10-11页 |
·SPE电解水装置的工作原理及主要结构 | 第11-12页 |
·SPE电解水技术特点及发展前景 | 第12页 |
·SPE电解水催化剂 | 第12-21页 |
·催化剂的选择 | 第12-14页 |
·析氢反应(HER)催化剂 | 第13页 |
·析氧反应(OER)催化剂 | 第13-14页 |
·催化剂表征方法 | 第14-19页 |
·稳态极化曲线 | 第14页 |
·循环伏安曲线 | 第14-16页 |
·交流阻抗谱 | 第16-19页 |
·析氧反应(OER)机理 | 第19-21页 |
·催化剂制备方法 | 第21-28页 |
·分类 | 第21-24页 |
·第I类方法 | 第21-23页 |
·第II类方法 | 第23-24页 |
·研究进展 | 第24-28页 |
·IrO_2涂层的制备 | 第24页 |
·IrO_2-MO_x涂层的制备 | 第24-26页 |
·热处理对催化剂性能的影响 | 第26页 |
·SPE电解水膜电极的制备 | 第26-28页 |
·本论文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验方法 | 第30-35页 |
·催化剂的制备 | 第30-32页 |
·载体和化学试剂 | 第30页 |
·催化剂的制备 | 第30-32页 |
·Ti网预处理 | 第31页 |
·刷涂法 | 第31页 |
·热沉积法 | 第31-32页 |
·催化剂的表征 | 第32-33页 |
·循环伏安曲线 | 第32页 |
·电化学交流阻抗谱 | 第32页 |
·扫描电镜 | 第32-33页 |
·膜电极组装和性能测试 | 第33-35页 |
·Nafion115 膜的预处理 | 第33页 |
·仅含阴极催化层的膜电极的制备 | 第33页 |
·SPE电解池组装和性能测试 | 第33-35页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第35-64页 |
·钛网预处理的影响 | 第35-36页 |
·刷涂法制备的催化剂的性能 | 第36-47页 |
·干燥方法对催化剂性能的影响 | 第36-41页 |
·SEM | 第36-37页 |
·循环伏安曲线 | 第37-38页 |
·电化学交流阻抗 | 第38-40页 |
·电解池性能曲线 | 第40-41页 |
·粘结剂含量对催化剂性能的影响 | 第41-44页 |
·SEM | 第41-42页 |
·循环伏安曲线 | 第42页 |
·电化学交流阻抗 | 第42-43页 |
·电解池性能曲线 | 第43-44页 |
·干燥方法和粘结剂含量的综合影响 | 第44-47页 |
·热沉积法制备的催化剂的性能 | 第47-63页 |
·退火温度对催化剂性能的影响 | 第47-54页 |
·SEM | 第47-49页 |
·循环伏安曲线 | 第49-51页 |
·电化学交流阻抗 | 第51-53页 |
·电解池性能曲线 | 第53-54页 |
·Co含量对催化剂性能的影响 | 第54-61页 |
·SEM | 第54-56页 |
·循环伏安曲线 | 第56-59页 |
·电化学交流阻抗 | 第59-60页 |
·电解池性能曲线 | 第60-61页 |
·退火温度和Co掺杂量的共同影响 | 第61-63页 |
·刷涂法与热沉积法的比较 | 第63-64页 |
第四章 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-74页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |