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化学镀在钯复合膜制备及石墨电极修饰中的应用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 化学镀研究进展第8-13页
        1.1.1 引言第8页
        1.1.2 改进化学镀第8-9页
        1.1.3 超声波作用机理第9-12页
        1.1.4 化学镀影响因素第12-13页
    1.2 钯复合膜的研究进展第13-18页
        1.2.1 文献综述第13-15页
        1.2.2 钯膜透氢机理第15-17页
        1.2.3 金属膜的制备方法及研究现状第17-18页
    1.3 全钒液流电池研究进展第18-21页
        1.3.1 引言第18页
        1.3.2 液流电池原理第18-19页
        1.3.3 电极修饰第19-21页
    1.4 论文研究内容和意义第21-22页
第二章 改进化学镀法制备钯复合膜及其性能研究第22-43页
    2.1 前言第22-25页
        2.1.1 复合膜载体材料的选择第22-23页
        2.1.2 钯复合膜中间层第23-25页
    2.2 实验部分第25-30页
        2.2.1 实验药品材料第25-26页
        2.2.2 化学镀法制备钯膜第26-28页
        2.2.3 检测方法第28-30页
    2.3 实验结果分析与讨论第30-43页
        2.3.1 PSS 预处理表征第30页
        2.3.2 PSS 中间层分析第30-37页
        2.3.3 钯膜表征第37-41页
        2.3.4 钯膜透氢性能研究第41-43页
第三章 化学镀法修饰石墨电极用于无水全钒液流电池第43-57页
    3.1 前言第43-45页
        3.1.1 无水全钒液流电池的性能第43页
        3.1.2 石墨电极的特性第43-45页
        3.1.3 石墨电极的修饰第45页
    3.2 实验部分第45-50页
        3.2.1 实验药品材料第45-46页
        3.2.2 离子液体 TEAPF6的合成第46页
        3.2.3 化学镀钯、银及铜第46-48页
        3.2.4 热处理石墨电极第48页
        3.2.5 电化学测试及其动力学研究第48-50页
    3.3 实验结果分析与讨论第50-57页
        3.3.1 循环伏安法测试第50-54页
        3.3.2 修饰后的电极 SEM第54-57页
第四章 结论第57-58页
参考文献第58-63页
发表论文和参加科研情况说明第63-64页
致谢第64页

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