摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-34页 |
1.1 氢能的研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 氢气的储存 | 第10页 |
1.3 氢气的制备 | 第10-12页 |
1.3.1 化石燃料制氢 | 第10-11页 |
1.3.2 醇类制氢 | 第11页 |
1.3.3 水分解制氢 | 第11-12页 |
1.3.4 生物质制氢 | 第12页 |
1.4 热分解或催化裂解氨制氢的研究 | 第12-17页 |
1.4.1 反应热力学 | 第14页 |
1.4.2 反应动力学与机理 | 第14-15页 |
1.4.3 反应催化剂 | 第15-17页 |
1.5 电化学技术分解氨制氢的研究 | 第17-26页 |
1.5.1 电催化氧化含氨溶液 | 第17-21页 |
1.5.2 电化学分解液氨制氢 | 第21-26页 |
1.6 选题意义及本文主要研究内容 | 第26-27页 |
1.7 参考文献 | 第27-34页 |
第二章 三电极液氨电解池及测试分析系统的建立 | 第34-51页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 三电极体系液氨电解池的建立 | 第35-39页 |
2.2.1 电解池的设计 | 第35-37页 |
2.2.2 三电极的选择 | 第37-39页 |
2.3 电解实验装置的搭建 | 第39-40页 |
2.4 定性、定量分析以及电解效率的合理评价系统的建立 | 第40-45页 |
2.4.1 气体产物定性分析 | 第41页 |
2.4.2 气体产物定量分析 | 第41-44页 |
2.4.3 电流效率的计算 | 第44-45页 |
2.5 电解液氨实验与分析系统测试 | 第45-48页 |
2.5.1 电解质KNH_2的合成 | 第45页 |
2.5.2 两电极循环伏安测试 | 第45-46页 |
2.5.3 恒电流电解实验及产物定性定量分析 | 第46-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
2.7 参考文献 | 第49-51页 |
第三章 铵盐支持电解质对电解液氨制氢效率的影响 | 第51-66页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-54页 |
3.2.1 实验材料及药品 | 第52页 |
3.2.2 实验仪器 | 第52-53页 |
3.2.3 NaNH_2的合成 | 第53页 |
3.2.4 电化学性能测试 | 第53页 |
3.2.5 恒电流电解液氨及放氢速率计算 | 第53-54页 |
3.2.6 反应前后电解质的表征 | 第54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-63页 |
3.3.1 两电极循环伏安测试 | 第54-56页 |
3.3.2 三电极循环伏安测试 | 第56-57页 |
3.3.3 极化曲线测试 | 第57-58页 |
3.3.4 恒电流电解实验 | 第58-59页 |
3.3.5 电解产物定性分析 | 第59-60页 |
3.3.6 液氨体系放氢速率及电流效率计算 | 第60-61页 |
3.3.7 反应前后电解质的表征 | 第61-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
3.5 参考文献 | 第64-66页 |
第四章 贵金属催化剂对电解液氨体系电极活性的影响 | 第66-87页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 实验部分 | 第67-69页 |
4.2.1 实验药品及气体 | 第67页 |
4.2.2 实验仪器 | 第67页 |
4.2.3 催化剂电极的制备 | 第67-68页 |
4.2.4 催化剂电极的表征 | 第68-69页 |
4.2.5 电化学性能测试 | 第69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-84页 |
4.3.1 催化剂电极组成及形貌分析 | 第69-76页 |
4.3.2 电活性表面积测试 | 第76-78页 |
4.3.3 电催化活性测试 | 第78-80页 |
4.3.4 极化曲线及稳定性测试 | 第80-83页 |
4.3.5 Rh-Pt-Ir三金属催化剂电极恒电流电解液氨制氢 | 第83-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
4.5 参考文献 | 第85-87页 |
攻读硕士学位期间发表论文与专利 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |