摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
·氢能的意义和 H2的制备方法 | 第9-11页 |
·开发氢能的意义 | 第9页 |
·H_2的制备方法 | 第9-10页 |
·水电解制备 H_2的基本原理 | 第10-11页 |
·水电解析氢电极的研究概况 | 第11-16页 |
·Fe 基合金析氢电极 | 第11-12页 |
·Ni 基合金析氢电极 | 第12-16页 |
·储氢合金 | 第16-19页 |
·储氢合金的分类 | 第16-18页 |
·贮氢合金吸氢反应机理 | 第18-19页 |
·储氢合金的应用 | 第19页 |
·Ni、Ni-P、Ni-S 合金的沉积机理 | 第19-21页 |
·Ni 的沉积机理 | 第19-20页 |
·Ni-P 的沉积机理 | 第20-21页 |
·Ni-S 的沉积机理 | 第21页 |
·电极的制备 | 第21-24页 |
·基材的选择 | 第21-22页 |
·基体材料的前处理 | 第22页 |
·镀液配方 | 第22-23页 |
·电化学沉积的参数 | 第23页 |
·镀后处理 | 第23-24页 |
·本论文的研究意义和内容 | 第24-27页 |
·研究意义 | 第24页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
·创新点 | 第25-27页 |
第2章 实验方法与仪器 | 第27-33页 |
·主要试剂和仪器 | 第27-28页 |
·电极的制备 | 第28-30页 |
·实验装置 | 第28-29页 |
·电极前处理 | 第29页 |
·固体粉末的预处理 | 第29页 |
·多孔复合电极的制备 | 第29-30页 |
·表征方法 | 第30-33页 |
·扫描电子显微镜(SEM)和能谱(EDS) | 第30页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第30页 |
·电化学性能测试 | 第30-33页 |
第3章 多孔 Ni/LaNi_5复合电极的制备及其电催化析氢性能 | 第33-47页 |
·多孔 Ni/LaNi_5复合电极的制备 | 第33页 |
·不同镀层的表面形貌和结构 | 第33-35页 |
·电极的析氢电催化性能 | 第35-41页 |
·线性极化曲线 | 第35-38页 |
·循环伏安曲线 | 第38-39页 |
·电化学阻抗 | 第39-41页 |
·电极的稳定性 | 第41-42页 |
·恒电位长时间电解 | 第41页 |
·恒电位间断电解 | 第41-42页 |
·电极稳定性原因探讨 | 第42-44页 |
·电极长时间电解后开路曲线 | 第42-43页 |
·电极不饱和吸附氢和饱和吸附氢小范围阳极极化曲线 | 第43-44页 |
·电极耐腐蚀性探讨 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第4章 多孔 Ni-P/LaNi_5复合电极制备及其电催化析氢性能 | 第47-59页 |
·多孔 Ni-P/LaNi_5复合电极的制备 | 第47页 |
·不同镀层的表面形貌和结构 | 第47-49页 |
·电极的析氢电催化性能 | 第49-54页 |
·线性极化曲线 | 第49-51页 |
·循环伏安曲线 | 第51-52页 |
·电化学阻抗 | 第52-54页 |
·电极的稳定性 | 第54-55页 |
·恒电位长时间电解 | 第54页 |
·恒电位间断电解 | 第54-55页 |
·电极稳定性原因探讨 | 第55-57页 |
·电极长时间电解后开路曲线 | 第55-56页 |
·电极不饱和吸附氢和饱和吸附氢小范围阳极极化曲线 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第5章 多孔 Ni-S/LaNi_5复合电极制备及其电催化析氢性能 | 第59-71页 |
·多孔 Ni-S/LaNi_5复合电极的制备 | 第59页 |
·不同镀层的表面形貌和结构 | 第59-61页 |
·电极的析氢电催化性能 | 第61-65页 |
·线性极化曲线 | 第61-62页 |
·循环伏安曲线 | 第62-65页 |
·电极的稳定性 | 第65-66页 |
·恒电位长时间电解 | 第65页 |
·恒电位间断电解 | 第65-66页 |
·电极稳定性原因探讨 | 第66-68页 |
·电极长时间电解后开路曲线 | 第66-67页 |
·电极不饱和吸附氢和饱和吸附氢小范围阳极极化曲线 | 第67-68页 |
·电极耐腐蚀性能 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第6章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
个人简历、攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第81页 |