中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 综述 | 第9-28页 |
·前言 | 第9-10页 |
·阳极研究现状 | 第10-11页 |
·活性阴极研究现状 | 第11-18页 |
·多孔金属电极 | 第11-13页 |
·氧阴极 | 第13页 |
·镍基合金 | 第13-16页 |
·复合型活性阴极 | 第16-18页 |
·复合电镀技术 | 第18-21页 |
·导电聚合物 | 第21-22页 |
·聚乙炔(PA) | 第21页 |
·聚吡咯(Ppy) | 第21-22页 |
·聚苯胺(PAn) | 第22页 |
·聚噻吩(PTi) | 第22页 |
·纳米复合电镀技术 | 第22-24页 |
·纳米复合镀的特点 | 第23-24页 |
·纳米复合镀层的分类 | 第24页 |
·阴极材料的析氢活性与稳定性 | 第24-26页 |
·析氢活性 | 第24-25页 |
·活性阴极的稳定性 | 第25-26页 |
·本论文的研究目的与研究内容 | 第26-28页 |
·研究目的 | 第26页 |
·研究内容 | 第26-28页 |
第二章 实验方法和装置 | 第28-33页 |
·镀层的制备 | 第28-29页 |
·实验装置 | 第28页 |
·工艺流程 | 第28页 |
·前处理配方及工艺 | 第28-29页 |
·电化学测试 | 第29-31页 |
·电极真实表面积的计算 | 第31-32页 |
·镀层的结构表征 | 第32-33页 |
第三章 电沉积 Ni-Mo 合金及其催化析氢性能研究 | 第33-44页 |
·实验部分 | 第33-35页 |
·电沉积Ni-Mo 合金工艺 | 第33页 |
·正交实验优化电沉积工艺 | 第33-34页 |
·Watt 镀镍工艺 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-37页 |
·电极的形貌及其真实表面积 | 第35-36页 |
·Ni-Mo 电极的结构 | 第36-37页 |
·Ni-Mo 电极催化析氢性能 | 第37-42页 |
·阴极极化曲线 | 第37-39页 |
·电极的交流阻抗谱图 | 第39-40页 |
·Ni-Mo 合金电极析氢反应机理 | 第40-42页 |
·结论 | 第42-44页 |
第四章 双脉冲法制备 Ni/PAN 电极 | 第44-52页 |
·实验方法 | 第44-46页 |
·配方及工艺 | 第44页 |
·双脉冲法制备 Ni-PAN 电极 | 第44-46页 |
·结果与讨论 | 第46-51页 |
·Ni-PAN 复合电极的形貌表征 | 第46-48页 |
·Ni-PAN 复合电极的真实表面积 | 第48-49页 |
·Ni-PAN 复合电极的结构 | 第49页 |
·Ni-PAN 复合电极的析氢催化性能 | 第49-51页 |
·结论 | 第51-52页 |
第五章 (Ni-W-P)-ZrO_2复合镀层中ZrO_2含量对电极析氢性能的影响 | 第52-68页 |
·实验部分 | 第52-53页 |
·沉积(Ni-W-P)-ZrO_2 复合镀层的工艺条件 | 第52页 |
·电沉积(Ni-W-P)-ZrO_2复合镀层 | 第52-53页 |
·镀层成分分析 | 第53-61页 |
·ZrO_2含量分析 | 第53页 |
·镍的分析 | 第53-55页 |
·钨的分析 | 第55-61页 |
·(Ni-W-P)-ZrO_2复合电极析氢性能研究 | 第61-63页 |
·(Ni-W-P)-ZrO_2复合电极的形貌表征 | 第61-62页 |
·(Ni-W-P)-ZrO_2 复合电极的真实表面积计算 | 第62-63页 |
·(Ni-W-P)-ZrO_2复合电极的结构 | 第63-64页 |
·(Ni-W-P)-ZrO_2复合电极析氢性能研究 | 第64-66页 |
·结论 | 第66-68页 |
第六章 (Ni-W-P)-ZrO_2纳米复合电极的制备及其析氢性能的研究 | 第68-76页 |
·实验部分 | 第68页 |
·镀层成分分析 | 第68-69页 |
·(Ni-W-P)-ZrO_2复合电极析氢性能研究 | 第69-73页 |
·电极真实表面积的计算 | 第69-71页 |
·(Ni-W-P)-ZrO_2复合电极的结构 | 第71-72页 |
·(Ni-W-P)-ZrO_2纳米复合电极阴极极化曲线 | 第72-73页 |
·(Ni-W-P)-纳米ZrO_2复合电极与(Ni-W-P)-微米ZrO_2复合电极性能比较 | 第73-74页 |
·结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
发表论文和参加科研情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |