摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 新型能源的研究现状 | 第11-14页 |
1.1.1 新型能源的概述 | 第11页 |
1.1.2 氢能源的制备 | 第11-14页 |
1.2 电催化剂的研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 贵金属催化剂 | 第14-15页 |
1.2.2 过渡金属 | 第15-18页 |
1.3 电催化剂的制备方法 | 第18-21页 |
1.3.1 水热/溶剂热法 | 第18页 |
1.3.2 电化学沉积法 | 第18-19页 |
1.3.3 沉淀法 | 第19页 |
1.3.4 模板合成法 | 第19-20页 |
1.3.5 气相沉积法 | 第20-21页 |
1.4 大气压DBD等离子体 | 第21-22页 |
1.4.1 大气压DBD等离子体的概述 | 第21页 |
1.4.2 大气压DBD等离子体的应用 | 第21页 |
1.4.3 大气压DBD等离子体的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 析氢性能评价方法 | 第22-23页 |
1.6 论文研究的主要实验内容与创新点 | 第23-25页 |
1.6.1 主要内容 | 第23-24页 |
1.6.2 论文的创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第25-30页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验药品与原料 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 电极材料的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P/NF电极材料的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF电极材料的制备 | 第27-28页 |
2.3 材料的表征方法 | 第28页 |
2.3.1 材料的形貌表征 | 第28页 |
2.3.2 材料的物相结构表征 | 第28页 |
2.4 电化学测试 | 第28-30页 |
2.4.1 电催化活性测试 | 第28-29页 |
2.4.2 电催化稳定性测试 | 第29-30页 |
第三章 泡沫镍负载多孔片状结构的Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P电极材料 | 第30-43页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P/NF电极材料的表征 | 第31-36页 |
3.2.1 Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P/NF电极材料的形貌表征 | 第31-33页 |
3.2.2 Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P/NF电极材料的物相结构表征 | 第33-36页 |
3.3 Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P电极材料的理论模型 | 第36-38页 |
3.4 Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P/NF 电极材料的电化学测试 | 第38-41页 |
3.4.1 Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P/NF电极材料的电催化活性测试 | 第38-40页 |
3.4.2 Ni_(1.8)Cu_(0.2)-P/NF的电催化稳定性测试 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 等离子体处理的镍铁钴泡沫负载Ni_3S_2-FeS-CoS 电极材料 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF 电极材料的表征 | 第44-49页 |
4.2.1 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF电极材料的形貌表征 | 第44-47页 |
4.2.2 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF电极材料的物相结构表征 | 第47-49页 |
4.3 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF电极材料作为阴极的电化学测试 | 第49-52页 |
4.3.1 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF电极材料的电催化活性测试 | 第49-52页 |
4.3.2 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF的电催化稳定性测试 | 第52页 |
4.4 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF电极材料作为阳极的电化学测试 | 第52-55页 |
4.4.1 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF的电催化活性测试 | 第52-54页 |
4.4.2 Ni_3S_2-FeS-CoS/PNFCF的电催化稳定性测试 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |