摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 发展现状 | 第11-17页 |
1.2.1 电解质类型对CO_2电还原过程的影响 | 第11页 |
1.2.2 水溶液中CO_2电解还原过程原理 | 第11-13页 |
1.2.3 电极材料的影响 | 第13-16页 |
1.2.4 温度和CO_2分压等因素对反应的影响 | 第16-17页 |
1.3 本论文的研究目的及主要内容 | 第17-18页 |
第2章 实验方法及原理 | 第18-30页 |
2.1 实验药品 | 第18页 |
2.2 实验仪器和实验流程 | 第18-20页 |
2.2.1 实验仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 实验流程图 | 第19-20页 |
2.3 电极的制备及表征方法 | 第20-24页 |
2.3.1 电镀 | 第20-22页 |
2.3.2 离子束溅射法 | 第22-23页 |
2.3.3 X射线衍射测试(XRD) | 第23页 |
2.3.4 扫描电镜测试(SEM) | 第23-24页 |
2.4 电化学实验检测技术方法 | 第24-27页 |
2.4.1 三电极体系 | 第24页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第24-27页 |
2.4.3 恒电位电解测试 | 第27页 |
2.5 电解还原产物检测手段 | 第27-30页 |
2.5.1 气相色谱 | 第27-28页 |
2.5.2 离子色谱 | 第28-30页 |
第3章 Cu/C复合电极的制备和表征 | 第30-36页 |
3.1 Cu/C复合电极的制备 | 第30-31页 |
3.1.1 电镀实验正交实验设计 | 第30页 |
3.1.2 正交实验结果与极差分析 | 第30-31页 |
3.2 电流密度对Cu/C复合电极的影响 | 第31-34页 |
3.2.1 电极形貌特征 | 第32-34页 |
3.3 电极表面金属形态分析 | 第34-36页 |
第4章 Cu/C复合电极上CO_2电还原反应的研究 | 第36-47页 |
4.1 Cu/C复合电极上CO_2电化学循环伏安测试 | 第36-41页 |
4.1.1 循环伏安测试内容 | 第36页 |
4.1.2 循环伏安结果分析 | 第36-41页 |
4.2 温度对电还原反应的影响 | 第41-46页 |
4.2.1 恒电位电解实验内容 | 第41-42页 |
4.2.2 气相色谱产物分析 | 第42-44页 |
4.2.3 离子色谱产物分析 | 第44-46页 |
4.3 电解电位对还原反应的影响 | 第46-47页 |
第5章 铂基复合电极上电还原CO_2行为的研究 | 第47-72页 |
5.1 电极制备简介 | 第47页 |
5.2 Pt/C电极上CO_2电还原反应机理的研究 | 第47-65页 |
5.2.1 Pt-0/C复合电极电还原反应循环伏安结果分析 | 第48-52页 |
5.2.2 Pt-30/C复合电极电还原反应循环伏安结果分析 | 第52-56页 |
5.2.3 PtX250/C电极上循环伏安结果分析 | 第56-61页 |
5.2.4 PtX255/C复合电极电还原反应循环伏安结果分析 | 第61-65页 |
5.3 电解电势对Pt/C电极上CO_2电还原性能的影响 | 第65-72页 |
5.3.1 恒电位电解气体产物分析 | 第65-69页 |
5.3.2 恒电位电解液体产物分析 | 第69-72页 |
第6章 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录A 不同温度下Cu/C复合电极上气相产物气相色谱成分图 | 第76-79页 |
附录B 铂基复合电极上气相产物气相色谱成分图 | 第79-81页 |
附录C 离子色谱HCOOH标准曲线 | 第81-82页 |
附录 在学期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |