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基于制氢的Ag基析氧及Pt基析氢催化剂的研究

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
第一章 文献综述与选题第16-46页
    1.1 氢能发展的背景第16-18页
        1.1.1 能源的发展现状第16页
        1.1.2 氢能的发展第16-18页
    1.2 现有的制氢技术第18-25页
        1.2.1 化石原料制氢第19-20页
            1.2.1.1 天然气制氢第19页
            1.2.1.2 煤气化制氢第19-20页
        1.2.2 生物制氢技术第20-21页
        1.2.3 水裂解制氢第21-25页
            1.2.3.1 电解水制氢第21-22页
            1.2.3.2 碱性电解水制氢第22页
            1.2.3.3 聚合物电解质膜电解第22-23页
            1.2.3.4 高温电解水技术第23页
            1.2.3.5 光电解水技术第23-24页
            1.2.3.6 高温分解技术第24-25页
    1.3 电解水析氧催化技术第25-29页
        1.3.1 析氧催化的来源第25页
        1.3.2 裂解水新型析氧催化剂的要求第25-26页
        1.3.3 析氧催化剂的制备方法第26-27页
        1.3.4 新型阳极析氧催化剂第27-29页
    1.4 新型有机物催化析氢第29-35页
        1.4.1 新型有机物的发展第29-30页
        1.4.2 MOFs在催化中的应用第30-35页
            1.4.2.1 MOFs的合成第31-32页
            1.4.2.2 MOFs的催化应用第32-33页
            1.4.2.3 MOFs作为催化剂载体第33-35页
    1.5 本论文选题背景及主要内容第35-37页
    参考文献第37-46页
第二章 实验研究方法、仪器及设备第46-50页
    2.1 表征方法第46-47页
        2.1.1 X射线粉末衍射法(XRD)第46页
        2.1.2 扫描电镜(SEM)第46页
        2.1.3 透射电镜(TEM)第46页
        2.1.4 X射线光电子能谱(XPS)第46-47页
        2.1.5 热重分析(TG)第47页
        2.1.6 低温N_2吸附一脱附第47页
    2.2 测试方法第47-50页
        2.2.1 析氧催化剂的原位生成第47-48页
        2.2.2 UiO-66储氢测试第48页
        2.2.3 Pt/UiO-66催化析氢测试第48-50页
第三章 Ag-B_i和WO_3/Ag-B_i阳极析氧催化剂的原位制备及性能第50-72页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验材料及实验内容第50-53页
        3.2.1 实验试剂第50-51页
        3.2.2 实验主要设备及型号第51-52页
        3.2.3 实验方法第52-53页
            3.2.3.1 循环伏安法测试第52页
            3.2.3.2 WO_3电极材料的制备第52页
            3.2.3.3 Ag-B_i催化剂和WO_3/Ag-B_i催化剂的制备第52-53页
            3.2.3.4 析氧活性测试第53页
    3.3 原位制备Ag-B_i催化剂第53-58页
        3.3.1 循环伏安测试第53-54页
        3.3.2 催化剂的原位生成第54-55页
        3.3.3 Ag-B_i催化剂的XRD分析第55页
        3.3.4 Ag-B_i催化剂的SEM分析第55-56页
        3.3.5 Ag-B_i催化剂的XPS分析第56-57页
        3.3.6 Ag-B_i催化剂的过电位测试第57-58页
        3.3.7 Ag-B_i催化剂析氧性能第58页
    3.4 原位制备WO_3/Ag-B_i析氧催化剂第58-68页
        3.4.1 WO_3电极和WO_3/Ag-B_i催化剂的制备第58-60页
        3.4.2 WO_3/Ag-B_i催化剂的XRD表征第60-61页
        3.4.3 WO_3/Ag-B_i催化剂的SEM分析第61-62页
        3.4.4 WO_3/Ag-B_i催化剂的EDS第62-63页
        3.4.5 WO_3/Ag-B_i催化剂的XPS第63-64页
        3.4.6 WO_3/Ag-B_i催化剂的析氧过电位第64-65页
        3.4.7 WO_3/Ag-B_i催化剂的析氧速率第65-67页
        3.4.8 不同库仑量WO_3电极材料与WO_3/Ag-B_i析氧活性关系第67-68页
    3.5 本章小结第68-69页
    参考文献第69-72页
第四章 新型Ag-C_i阳极析氧催化剂的原位制备及性能第72-94页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验材料及实验内容第73-75页
        4.2.1 实验试剂第73页
        4.2.2 实验主要设备及型号第73-74页
        4.2.3 实验方法第74-75页
            4.2.3.1 原位Ag-C_i析氧催化剂的制备第74-75页
            4.2.3.2 循环伏安法测试第75页
            4.2.3.3 析氧过电位曲线第75页
            4.2.3.4 析氧活性测试第75页
            4.2.3.5 催化活性测试第75页
    4.3 原位制备Ag-C_i催化剂及性能分析第75-84页
        4.3.1 循环伏安曲线第75-76页
        4.3.2 原位制备Ag-C_i析氧催化剂第76-77页
        4.3.3 Ag-C_i析氧催化剂的XRD分析第77-78页
        4.3.4 Ag-C_i析氧催化剂的SEM分析第78-79页
        4.3.5 Ag-C_i析氧催化剂的EDS图谱第79-80页
        4.3.6 Ag-C_i析氧催化剂的XPS分析第80-81页
        4.3.7 表征小结第81-82页
        4.3.8 Ag-C_i催化剂的过电位性能第82页
        4.3.9 Ag-C_i催化剂的析氧性能第82-83页
        4.3.10 Ag-C_i催化剂的催化性能第83-84页
    4.4 原位制备Ag-C_i析氧催化剂的影响因素第84-90页
        4.4.1 温度对原位制备Ag-C_i催化剂性能的影响第84-87页
        4.4.2 电解质溶液浓度对原位制备Ag-C_i催化剂性能的影响第87-89页
        4.4.3 Ag~+浓度对Ag-C_i析氧催化剂性能的影响第89-90页
        4.4.4 其他电解质溶液体系探索第90页
    4.5 本章结论第90-92页
    参考文献第92-94页
第五章 Pt/UiO-66催化剂的制备及全氢化芴催化析氢性能第94-120页
    5.1 引言部分第94-95页
    5.2 实验原料第95-96页
    5.3 UiO-66的合成第96-98页
        5.3.1 溶剂体系对UiO-66的影响第96-97页
        5.3.2 反应条件对UiO-66的影响第97-98页
    5.4 UiO-66特性表征第98-106页
        5.4.1 XRD衍射分析第98-99页
        5.4.2 SEM电镜分析第99-100页
        5.4.3 TG热重分析第100-101页
        5.4.4 UiO-66低温储氢性能第101-102页
        5.4.5 UiO-66吸附模拟第102-106页
    5.5 Pt/UiO-66催化性能第106-112页
        5.5.1 催化剂的制备第106-107页
        5.5.2 催化剂的表征第107-109页
            5.5.2.1 催化剂结构参数第107页
            5.5.2.2 XRD分析第107-108页
            5.5.2.3 TEM透射电镜分析第108-109页
        5.5.3 催化性能表征第109-112页
            5.5.3.1 Pt/UiO-66催化剂Pt负载量的影响第109-110页
            5.5.3.2 Pt/UiO-66还原温度的影响第110-111页
            5.5.3.3 反应温度的影响第111-112页
    5.6 Pt/UiO-66与Pt/γ-Al_2O_3催化析氢比较第112-115页
        5.6.1 Pt/γ-Al_2O_3的制备第112页
        5.6.2 XRD分析第112-113页
        5.6.3 催化剂结构参数第113页
        5.6.4 TEM透射电镜比较第113-114页
        5.6.5 催化析氢比较第114-115页
    5.7 本章小结第115-116页
    参考文献第116-120页
第六章 结论第120-122页
致谢第122-124页
攻读博士学位期间成果第124-126页
博士学位论文独创性说明第126页

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