摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
0 前言 | 第11-13页 |
1 文献综述 | 第13-28页 |
·概述 | 第13-14页 |
·氢的性质及特点 | 第14页 |
·水电解技术的发展 | 第14-16页 |
·传统水电解技术 | 第14-15页 |
·SPE水电解技术 | 第15-16页 |
·固体氧化物电解槽(Solid Oxide Electrolyzer) | 第16页 |
·水电解电催化剂的发展 | 第16-19页 |
·纳米粉体 | 第16-17页 |
·电催化剂的选择原则 | 第17页 |
·析氢催化剂 | 第17-18页 |
·析氧催化剂 | 第18-19页 |
·低温燃料电池催化剂的发展 | 第19-21页 |
·阳极催化剂 | 第19-20页 |
·阴极催化剂 | 第20页 |
·低温燃料电池的催化剂载体 | 第20-21页 |
·混合贵金属氧化物的制备方法 | 第21-24页 |
·热分解法 | 第22页 |
·溶胶—凝胶法 | 第22页 |
·亚当斯熔铸法 | 第22-23页 |
·工艺对电催化活性的影响 | 第23-24页 |
·成分的影响 | 第23页 |
·沉积率的影响 | 第23-24页 |
·溶剂体系的影响 | 第24页 |
·制备温度的影响 | 第24页 |
·金属氧化物的催化反应机制 | 第24-27页 |
·RuO_2基氧化物 | 第24-25页 |
·IrO_2基氧化物 | 第25页 |
·金属氧化物的析氢机制 | 第25-26页 |
·金属氧化物的析氧机制 | 第26-27页 |
·本文的研究内容及创新点 | 第27-28页 |
2 实验及测试方法 | 第28-31页 |
·引言 | 第28页 |
·粉体的制备 | 第28-29页 |
·TiO_2浸渍-热分解制备粉体催化剂 | 第28页 |
·TiN热分解制备TiO_2粉体 | 第28页 |
·TiN浸渍-热分解法制备IrOx-TiO_2粉体催化剂 | 第28-29页 |
·TiN浸渍-热分解法制备RuOx-TiO_2粉体 | 第29页 |
·电化学测试 | 第29-30页 |
·析氧反应极化曲线测试 | 第29页 |
·析氢反应极化曲线测试 | 第29页 |
·甲醇体系中的循环伏安测试 | 第29-30页 |
·SPE水电解测试 | 第30页 |
·PEMFC单电池测试 | 第30页 |
·物性分析 | 第30-31页 |
3 TiN浸渍热分解法制备粉体催化剂及其表征 | 第31-39页 |
·引言 | 第31页 |
·实验结果与讨论 | 第31-38页 |
·制备条件的影响 | 第31-35页 |
·前驱体液浓度的影响 | 第31-32页 |
·热分解温度的影响 | 第32-34页 |
·退火温度的影响 | 第34-35页 |
·TiN氧化分解 | 第35-37页 |
·TiO_2浸渍-热分解制备粉体催化剂 | 第37-38页 |
·XRD分析 | 第37-38页 |
·结论 | 第38-39页 |
4 IrOx-TiO_2粉体催化剂的物性和电催化性能表征 | 第39-49页 |
·引言 | 第39页 |
·实验结果与讨论 | 第39-42页 |
·XPS分析 | 第39-40页 |
·XRD和TEM分析 | 第40-42页 |
·阳极极化曲线 | 第42页 |
·IrO-TiO_2纳米粉体析氧电催化性能研究 | 第42-45页 |
·阳极极化曲线 | 第42-44页 |
·SPE水电解测试 | 第44页 |
·析氧机理探讨 | 第44-45页 |
·IrOx-TiO_2水电解用纳米粉体析氢电催化性能研究 | 第45-47页 |
·阴极极化曲线 | 第45-46页 |
·析氢机理探讨 | 第46-47页 |
·结论 | 第47-49页 |
5 RuO_2-TiO_2及其为载体的Pt催化剂表征 | 第49-55页 |
·引言 | 第49页 |
·实验结果与讨论 | 第49-54页 |
·XRD分析 | 第49-50页 |
·粉体形貌观察 | 第50-51页 |
·催化剂的析氢电催化性能 | 第51-52页 |
·Pt/RuO_2-TiO_2在低温燃料电池中的应用 | 第52-53页 |
·反极实验 | 第53-54页 |
·结论 | 第54-55页 |
6 总结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
硕士期间发表论文和专利 | 第64页 |