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催化析氢活性阴极设计、制备与表征

第一章 绪论第9-27页
    1.1 世界能源概况第9-13页
        1.1.1 全球常规能源第9-10页
        1.1.2 新能源与可再生能源的开发与利用第10-13页
        1.1.3 节约常规能源第13页
    1.2 洁净新能源??氢能第13-17页
        1.2.1 氢储量丰富,资源价廉第14页
        1.2.2 氢性能优越,用途广泛第14页
        1.2.3 制备氢的主要方法第14-17页
    1.3 催化析氢电极材料研究现状第17-24页
        1.3.1 电催化析氢活性阴极第17-20页
        1.3.2 光(电)催化析氢电极材料第20-24页
    1.4 本论文的研究内容第24-27页
        1.4.1 纳米金属修饰半导体电极的制备、表征及催化性能第25页
        1.4.2 纳米半导体修饰金属电极的制备、表征及催化性能第25页
        1.4.3 纳米金属/半导体复合电极的制备、表征及催化性能第25-26页
        1.4.4 氯碱工业用纳米催化析氢活性阴极的制备、表征及催化性能第26-27页
第二章 实验及测试方法第27-34页
    2.1 电沉积实验第27-29页
        2.1.1 实验仪器第27-28页
        2.1.2 电沉积工艺第28页
        2.1.3 配方及工艺第28-29页
    2.2 溶胶凝胶法制备 WO3 薄膜第29-30页
        2.2.1 溶胶-凝胶法的基本原理第29页
        2.2.2 溶胶-凝胶法制备 WO3 膜第29-30页
    2.3 纳米 WO3 粒子的制备第30页
    2.4 电极形貌、成分及结构测试第30-32页
        2.4.1 表面形貌分析第30-31页
        2.4.2 X 光电子能谱(XPS)分析第31页
        2.4.3 X 射线衍射实验第31页
        2.4.4 扫描隧道显微镜(STM)分析第31页
        2.4.5 红外吸收光谱(IR)分析第31-32页
        2.4.6 红外吸收光谱(IR)分析第32页
        2.4.7 透射电镜分析第32页
        2.4.8 粒径分析第32页
    2.5 电极催化析氢性能测试电沉积实验第32-34页
        2.5.1 极化曲线测试第32-33页
        2.5.2 交流阻抗测试第33-34页
第三章 纳米(非晶)金属/半导体电极的制备及其催化析氢性能第34-58页
    3.1 Ni-W-P/p-Si 电极的制备及其催化析氢性能第34-46页
        3.1.1 电沉积法制备 Ni-W-P/p-Si 电极第34-43页
        3.1.2 化学沉积法制备 Ni-W-P/p-Si 电极第43-46页
    3.2 Pd/WO3 电极的制备及其催化析氢性能第46-54页
        3.2.1 WO3 膜的制备及其光电特性第46-50页
        3.2.2 Pd/WO3 电极的制备及其催化析氢性能第50-54页
    3.3 Ni-W-P/p-Si、Pd/WO3 电极催化析氢机理分析第54-58页
        3.3.1 纳米 Ni-W-P/p-Si 电极催化析氢机理研究第55页
        3.3.2 纳米 Pd/WO3 电极催化析氢机理研究第55-58页
第四章 纳米半导体/金属电极的制备及其催化析氢性能第58-71页
    4.1 溶胶-凝胶法制备 WO3 薄膜第58-62页
        4.1.1 离子交换法制备 WO3 溶胶第59页
        4.1.2 WO3 薄膜的制备第59-61页
        4.1.3 WO3 薄膜的光性能第61-62页
    4.2 WO3/Ni-W-P 电极的制备及其催化析氢性能第62-68页
        4.2.1 WO3/Ni-W-P 电极的制备第62-64页
        4.2.2 WO3/Ni-W-P 电极的催化析氢性能第64-67页
        4.2.3 浸 Pd 对纳米 WO3/Ni-W-P 电极催化析氢性能的影响第67-68页
    4.3 WO3/Ni-Mo 电极的制备及其催化析氢性能第68-71页
        4.3.1 WO3 修饰 Ni-Mo 电极的制备第68-69页
        4.3.2 纳米 WO3/Ni-Mo 电极的催化析氢性能第69-70页
        4.3.3 Pd 修饰 WO3/Ni-Mo 电极及其催化析氢性能第70-71页
第五章 金属/纳米半导体复合电极的制备及其催化析氢性能第71-84页
    5.1 Ni-W-P/WO3 电极的制备及其催化析氢性能第71-80页
        5.1.1 纳米 WO3 粒子的制备与表征第71-73页
        5.1.2 Ni-W-P/WO3 电极的制备第73-74页
        5.1.3 Ni-W-P/WO3 电极的催化析氢性能第74-78页
        5.1.4 Ni-W-P/WO3 电极的光电催化析氢性能第78-79页
        5.1.5 Ni-W-P/WO3 电极光电特性第79-80页
    5.2 Ni/CdS 电极的制备及其催化析氢性能第80-84页
        5.2.1 纳米 CdS 粒子的制备与表征第80-82页
        5.2.2 Ni/CdS 复合电极的制备及其催化析氢性能第82-84页
第六章 氯碱工业用纳米催化析氢活性阴极制备与应用第84-112页
    6.1 筛选工业用 Ni 基纳米结构活性阴极第85-89页
        6.1.1 镍基合金的催化活性第86页
        6.1.2 Ni-W-P、Ni-Mo 合金催化析氢机理第86-89页
    6.2 正交实验法确定电沉积 Ni-W-P 合金最佳工艺条件第89-101页
        6.2.1 正交实验设计第90-91页
        6.2.2 正交实验数据分析第91-101页
    6.3 正交实验法确定电沉积 Ni-Mo 合金最佳工艺条件第101-108页
        6.3.1 正交实验设计第101页
        6.3.2 正交实验数据分析第101-108页
    6.4 纳米催化析氢活性阴极寿命实验第108-111页
        6.4.1 纳米 Ni-W-P 活性阴极寿命实验第108-110页
        6.4.2 Ni-W-P 合金的耐腐蚀性第110-111页
    6.5 中试实验第111页
    6.6 技术经济分析第111-112页
第七章 结论第112-114页
参考文献第114-123页
攻读博士期间论文发表情况第123-124页
致谢第124页

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