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 |