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电化学方法分解液氨制氢的研究

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

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