摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
·燃料电池概述 | 第9-14页 |
·燃料电池的意义 | 第9-10页 |
·燃料电池的原理及特点 | 第10-12页 |
·燃料电池的分类及应用 | 第12-13页 |
·质子交换膜燃料电池和可逆质子交换膜燃料电池的原理以及特点 | 第13-14页 |
·氢能概述 | 第14-16页 |
·氢能特点 | 第14-16页 |
·制氢方法 | 第16页 |
·水电解制氢 | 第16-19页 |
·质子交换膜水电解 | 第17-18页 |
·质子交换膜水电解阳极催化剂以及载体 | 第18-19页 |
·甲烷重整制氢 | 第19-20页 |
·水蒸气甲烷重整 | 第19-20页 |
·吸附强化水蒸气甲烷重整 | 第20页 |
·本论文的主要研究工作 | 第20-22页 |
第二章 实验总述 | 第22-26页 |
·化学试剂与仪器 | 第22页 |
·化学试剂 | 第22页 |
·仪器 | 第22页 |
·TiC 和 TiO_2复合载体的制备(改性 TiC) | 第22-23页 |
·电催化剂的制备 | 第23页 |
·工作电极的制备 | 第23-24页 |
·复合载体和催化剂的物理表征 | 第24页 |
·电化学性能测试 | 第24-26页 |
第三章 Ir/TiC 催化剂的表征与分析 | 第26-32页 |
·Ir/TiC 催化剂比表面积测试(BET) | 第26页 |
·Ir/TiC 催化剂的结构定性分析(XRD) | 第26-27页 |
·Ir/TiC 催化剂透射电镜测试(TEM) | 第27-29页 |
·循环伏安测量(CV) | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第四章 TiC 载体改性及其负载催化剂的表征测试与分析 | 第32-45页 |
·改性TiC 电导率测试 | 第32-33页 |
·TiC 改性处理 | 第33-38页 |
·温度对 TiC 改性的影响 | 第35-36页 |
·氧化气氛对TiC 改性的影响 | 第36-37页 |
·反应时间对TiC 改性的影响 | 第37-38页 |
·TiC 改性样品的 BET 测试研究 | 第38-39页 |
·TiC 改性样品的透射电镜测试(TEM) | 第39-40页 |
·TiC 载体改性及其负载催化剂的循环伏安测试(CV) | 第40-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 MCFC 发电系统中新型吸附强化水蒸气甲烷重整工艺的模拟分析 | 第45-57页 |
·建立模型 | 第46-47页 |
·高压吸附强化反应 | 第47-53页 |
·吸附剂再生和二氧化碳循环 | 第53-55页 |
·系统分析 | 第55-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-60页 |
·主要结论 | 第57-59页 |
·研究展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |