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Ni-Fe-Mo系多孔电极材料的制备及其电催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 氢能概述第9-10页
    1.2 析氢电极概述第10-12页
        1.2.1 镍基合金电极第10-11页
        1.2.2 镍基复合电极第11页
        1.2.3 镍基多孔析氢电极第11-12页
    1.3 Ni-Fe-Mo多孔材料的发展现状第12-14页
        1.3.1 Ni基金属多孔材料的发展现状第12-13页
        1.3.2 Ni-Fe-Mo多孔材料的基本特征第13-14页
        1.3.3 Ni-Fe-Mo多孔材料的电催化性能第14页
    1.4 本文研究目的第14-15页
    1.5 本文研究主要内容第15-16页
第2章 实验方法与设备第16-23页
    2.1 实验流程第16-19页
        2.1.1 实验设备第17页
        2.1.2 原料选取第17-18页
        2.1.3 原料混合第18页
        2.1.4 压制成型第18页
        2.1.5 烧结工艺第18-19页
    2.2 多孔材料的理化性能表征第19-21页
        2.2.1 扫描电子显微镜第19页
        2.2.2 X射线衍射第19页
        2.2.3 孔结构测量第19-21页
    2.3 多孔材料析氢电化学性能及析氢行为研究方法第21-23页
        2.3.1 稳态阴极极化曲线第22页
        2.3.2 循环伏安曲线第22页
        2.3.3 交流阻抗曲线第22页
        2.3.4 等效电路的构建及拟合计算第22-23页
第3章 Ni-Fe-Mo多孔电极材料的制备及电化学析氢性能研究第23-34页
    3.1 前言第23页
    3.2 Ni-Fe-Mo多孔电极材料的制备第23-24页
    3.3 Ni-Fe-Mo多孔电极材料的表面形貌与微观结构第24-28页
        3.3.1 烧结温度和配比不同下Ni-Fe-Mo多孔电极材料的XRD和SEM第24-26页
        3.3.2 不同烧结温度和不同配比下Ni-Fe-Mo多孔电极材料的BSED第26-28页
    3.4 Ni-Fe-Mo多孔电极材料的电化学析氢性能第28-33页
        3.4.1 Ni-Fe-Mo多孔电极材料的阴极极化曲线第28-30页
        3.4.2 Ni-Fe-Mo多孔电极材料的循环伏安曲线第30页
        3.4.3 Ni-Fe-Mo多孔电极材料的阻抗谱曲线第30-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第4章 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合电极材料的制备及表征第34-42页
    4.1 前言第34页
    4.2 实验过程第34页
    4.3 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合电极材料的阴极极化曲线第34-35页
    4.4 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合电极材料的制备第35-41页
        4.4.1 稀土元素对电极材料的表面形貌影响第35-36页
        4.4.2 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合材料和纯Ni的表面形貌和XRD分析第36-38页
        4.4.3 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合材料BSED、EDS和面扫线扫分析第38-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第5章 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合电极材料电解析氢性能研究第42-54页
    5.1 前言第42页
    5.2 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合电极材料的电解析氢性能研究第42-52页
        5.2.1 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合电极材料的极化曲线、析氢过电位以及表观活化能第42-46页
        5.2.2 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔材料的电化学交流阻抗第46-50页
        5.2.3 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔材料的电化学稳定性第50-52页
        5.2.4 Ni-Fe-Mo-C-LaNi_5多孔复合材料的析氢机理第52页
    5.3 本章小结第52-54页
第6章 结论第54-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页
攻读硕士期间参与课题及发表论文第62页

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