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Ni基合金复合LaNi5多孔电极的制备及其在碱性介质中析氢性能研究

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

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