摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 能源现状 | 第13页 |
1.2 氢能概述 | 第13-15页 |
1.2.1 制氢方法现状 | 第13-15页 |
1.3 氢能的应用 | 第15-16页 |
1.3.1 直接能源 | 第15页 |
1.3.2 化工原料 | 第15页 |
1.3.3 燃料电池 | 第15-16页 |
1.4 电解水制氢材料的研究 | 第16-18页 |
1.4.1 阴极材料的研究 | 第16-18页 |
1.5 电沉积铁族金属与钼合金的研究进展 | 第18-21页 |
1.5.1 电沉积 Ni-Mo 合金 | 第19-20页 |
1.5.2 Fe-Mo 合金 | 第20-21页 |
1.5.3 Ni-Mo-Fe 合金 | 第21页 |
1.6 本文研究内容和意义 | 第21-23页 |
第2章 实验方法 | 第23-30页 |
2.1 实验仪器及药品 | 第23-24页 |
2.1.1 主要仪器 | 第23页 |
2.1.2 主要实验药品 | 第23-24页 |
2.2 合金电极的制备 | 第24-26页 |
2.2.1 装置及工艺 | 第24页 |
2.2.2 泡沫镍的前处理 | 第24-26页 |
2.3 电极的表观形貌和镀层成分分析 | 第26页 |
2.4 物相分析 | 第26-27页 |
2.5 电化学性能测试 | 第27-30页 |
2.5.1 电化学测试条件 | 第27页 |
2.5.2 电极稳态极化曲线测试 | 第27-28页 |
2.5.3 交流阻抗谱分析 | 第28-30页 |
第3章 Ni-Mo-Fe 电极的制备及其析氢性能研究 | 第30-49页 |
3.1 Ni-Mo-Fe 镀液的组成及工艺条件 | 第30-34页 |
3.1.1 电沉积镀液的工艺条件 | 第30-32页 |
3.1.2 电沉积镀液的配制方法 | 第32-33页 |
3.1.3 镀液中各成分的作用及工艺条件的影响 | 第33-34页 |
3.2 电沉积工艺参数对电极析氢性能的影响 | 第34-40页 |
3.2.1 柠檬酸钠含量对合金析氢性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.2 硫酸镍含量对合金析氢性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 钼酸钠含量对合金析氢性能的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 硫酸亚铁含量对合金析氢性能的影响 | 第37页 |
3.2.5 电流密度对合金析氢性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.6 电沉积温度对合金析氢性能的影响 | 第38-39页 |
3.2.7 制备 Ni-Mo-Fe 合金电极的最佳工艺参数 | 第39-40页 |
3.3 合金的形貌、组成成分的分析 | 第40-41页 |
3.4 Ni-Mo-Fe 合金的物相分析 | 第41-42页 |
3.5 合金电极电化学性能研究 | 第42-47页 |
3.5.1 不同电极在 30%KOH 溶液中的析氢催化性能 | 第42-43页 |
3.5.2 不同电极的活化能 | 第43-46页 |
3.5.3 不同电极的交流阻抗分析 | 第46-47页 |
3.6 小结 | 第47-49页 |
第4章 镍钼铁镧合金电极的制备及其性能研究 | 第49-65页 |
4.1 Ni-Mo-Fe-La 的电极的制备 | 第49-50页 |
4.2 电沉积工艺参数对电极析氢性能的影响 | 第50-57页 |
4.2.1 氯化镧浓度对合金析氢性能的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 硫酸镍浓度对合金析氢性能的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 钼酸钠浓度对合金析氢性能的影响 | 第52-53页 |
4.2.4 硫酸亚铁浓度对合金析氢性能的影响 | 第53-54页 |
4.2.5 稳定剂对合金析氢性能的影响 | 第54-55页 |
4.2.6 电流密度对合金析氢性能的影响 | 第55-56页 |
4.2.7 电沉积时间对合金析氢性能的影响 | 第56-57页 |
4.3 合金电极的形貌、组成和物相分析 | 第57-60页 |
4.3.1 表面形貌和组成分析 | 第57-59页 |
4.3.2 物相分析 | 第59-60页 |
4.4 合金电极电化学性能研究 | 第60-63页 |
4.4.1 两种电极在 30%KOH 溶液中的析氢催化性能 | 第60-61页 |
4.4.2 不同电极的活化能 | 第61-62页 |
4.4.3 不同电极的交流阻抗分析 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72页 |