中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要缩略词表 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 能源发展现状 | 第10-11页 |
1.1.1 常规能源现状 | 第10页 |
1.1.2 新能源的现状 | 第10-11页 |
1.2 氢能的发展 | 第11-13页 |
1.2.1 氢能的特点及用途 | 第11页 |
1.2.2 氢的制备方法 | 第11-13页 |
1.3 析氢电催化 | 第13-17页 |
1.3.1 构建电催化剂的元素 | 第13-15页 |
1.3.2 析氢机理 | 第15-17页 |
1.3.3 氢的氧化原理 | 第17页 |
1.4 本论文选题依据和主要工作 | 第17-19页 |
第二章 水化氢离子的电化学行为 | 第19-44页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 实验部分 | 第20-21页 |
2.2.1 化学试剂 | 第20页 |
2.2.2 仪器设备 | 第20页 |
2.2.3 电极处理 | 第20页 |
2.2.4 实验方法 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-42页 |
2.3.1 对-0.4 V处氧化还原峰对的认识 | 第21-26页 |
2.3.2 pH对-0.4 V处氧化还原峰对的影响 | 第26-29页 |
2.3.3 扫速对-0.4 V处氧化还原峰对的影响 | 第29-32页 |
2.3.3.1 pH=2.05 0.5 M KCl-HCl溶液 | 第29-30页 |
2.3.3.2 pH=2.07 0.5 M KClO_4-HClO_4溶液 | 第30-32页 |
2.3.4 扫速对-0.3 V~+1.0 V范围内吸附脱附峰的影响 | 第32-33页 |
2.3.4.1 扫速对氢和氧的吸附脱附峰的影响 | 第32-33页 |
2.3.4.2 扫速对氯的吸附脱附峰的影响 | 第33页 |
2.3.5 0.5 M KCl-HCl(pH=1.02~3.33)溶液在不同扫速下的伏安特性曲线 | 第33-37页 |
2.3.6 pH对-0.4 V处稳态电流的影响 | 第37-41页 |
2.3.6.1 0.5 M KCl-HCl溶液 | 第37-39页 |
2.3.6.2 HCl溶液 | 第39-41页 |
2.3.7 支持电解质浓度对稳态电流的影响 | 第41页 |
2.3.8 扫速对稳态电流的影响 | 第41-42页 |
2.4 小结 | 第42-44页 |
第三章 甲酸的电化学行为 | 第44-51页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-46页 |
3.2.1 化学试剂 | 第45页 |
3.2.2 仪器设备 | 第45-46页 |
3.2.3 电极处理 | 第46页 |
3.2.4 实验方法 | 第46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-50页 |
3.3.1 不同pH的0.5 M KCl-50 mM HCOONa溶液在铂电极上的电化学行为 | 第46-48页 |
3.3.2 0.5 M KCl-50 mM HCOONa(pH=1.71~2.57)溶液在不同扫速下的伏安特性曲线 | 第48-50页 |
3.4 小结 | 第50-51页 |
第四章 多元弱酸的电化学行为 | 第51-73页 |
4.1 引言 | 第51-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-55页 |
4.2.1 化学试剂 | 第54页 |
4.2.2 仪器设备 | 第54页 |
4.2.3 电极处理 | 第54页 |
4.2.4 实验方法 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-71页 |
4.3.1 不同pH的0.5 M KCl-50 mM NaH_2PO_4溶液在铂电极上的电化学行为 | 第55-56页 |
4.3.2 低电位下,对磷酸溶液循环伏安曲线中峰的识别 | 第56-62页 |
4.3.2.1 pH=4.56 0.5 M KCl-NaH_2PO_4溶液 | 第56-58页 |
4.3.2.2 pH=1.97 0.5 M KCl-NaH_2PO_4溶液 | 第58-61页 |
4.3.2.3 连续扫描过程中氧化还原峰的变化 | 第61-62页 |
4.3.3 0.5 M KCl-NaH_2PO_4(pH=1.52~7.85)溶液在不同扫速下的伏安特性曲线 | 第62-65页 |
4.3.4 pH=2.19的焦磷酸钾溶液在不同扫速下的伏安特性曲线 | 第65-68页 |
4.3.5 pH=2.16的柠檬酸溶液在不同扫速下的伏安特性曲线 | 第68-71页 |
4.4 小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
在研期间研究成果 | 第85页 |