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功能化碳纳米管电解水析氢催化剂

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究的背景与意义第10页
    1.2 氢能的概述第10-11页
    1.3 氢能的应用第11-12页
        1.3.1 直接能源第11页
        1.3.2 化工原料第11-12页
        1.3.3 燃料电池第12页
    1.4 氢的制备方法第12-13页
    1.5 离子液体简介第13-15页
    1.6 析氢反应过程和机理第15-17页
        1.6.1 氢离子在阴极上的还原第15-16页
        1.6.2 电化学阴极析氢机理第16-17页
    1.7 本论文的研究内容第17-20页
        1.7.1 课题选题的研究意义第17-18页
        1.7.2 本论文的主要研究内容和创新点第18-20页
第2章 实验方法第20-25页
    2.1 仪器和试剂第20-21页
        2.1.1 试剂第20-21页
        2.1.2 仪器第21页
    2.2 主要表征方法第21-22页
    2.3 催化剂电化学性能研究方法第22-23页
    2.4 电化学性能测试一般测试条件第23页
    2.5 工作电极的制备第23-25页
第3章 离子液体功能化碳纳米管非金属电解水析氢电催化剂第25-36页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 实验部分第26-28页
        3.2.1 1-氨丙基3甲基咪唑溴盐-碳纳米管(AMIM-Br-MWCNTs)第26-27页
        3.2.2 聚 (1- 氨丙基 3 乙烯基咪唑溴盐 )- 碳纳米管(poly(AVIIM-Br)-MWCNTs)第27-28页
        3.2.3 不同阴离子离子液体的制备(AMIM-X-MWCNTs)第28页
    3.3 电化学测试与表征第28-35页
        3.3.1 不同制备方法电化学活性比较第28-29页
        3.3.2 不同阴离子电化学电催化性能比较第29-30页
        3.3.3 电化学阻抗谱测试第30-31页
        3.3.4 催化剂制备时碳纳米管和离子液体质量比例对催化剂性能的影响第31页
        3.3.5 不同负载量对催化剂催化性能的影响第31-33页
        3.3.6 催化剂析氢性能机理探讨第33-34页
        3.3.7 催化剂的稳定性测试第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 有机功能化碳纳米管高活性非金属析氢电催化剂第36-47页
    4.1 引言第36-37页
    4.2 实验过程第37-40页
        4.2.1 酸化碳纳米管(CNTs-COOH)的合成第37页
        4.2.2 酰卤化多壁碳纳米管(CNTs-COCl)第37页
        4.2.3 乙二胺修饰多壁碳纳米管第37页
        4.2.4 对苯胺修饰多壁碳纳米管(PDA-CNTs)第37-38页
        4.2.5 三乙烯四胺修饰多壁碳纳米管第38页
        4.2.6 PEI修饰多壁碳纳米管(PEI-CNTs)第38-39页
        4.2.7 对氨基苯甲酸修饰多壁碳纳米管(PABA-CNTs)第39页
        4.2.8 N-甲基吡咯烷功能化碳纳米管(MPL-CNTs)第39-40页
    4.3 电化学测试与表征第40-42页
    4.4 电催化剂电化学析氢机理研究第42-43页
    4.5 电催化剂负载量对电化学析氢反应性能的影响第43-44页
    4.6 电催化剂的稳定性测试第44-45页
    4.7 电催化剂析氢反应机理第45-46页
    4.8 本章小结第46-47页
第5章 基于离子液体的磷化铁-碳纳米管混合物高活性析氢电催化剂第47-60页
    5.1 引言第47-48页
    5.2 实验部分第48-51页
        5.2.1 三种不同离子液体制备的磷化铁-碳纳米管混合物第48-51页
    5.3 电化学测试与表征第51-58页
        5.3.1 析氢电化学测试第51-53页
        5.3.2 电催化剂阻抗测试第53-54页
        5.3.3 电催化剂中MBMG-FeCl3Br和CNTs的比例与电催化剂在玻碳电极上的负载量对电催化析氢效果的影响第54-55页
        5.3.4 电催化剂FeP(MBMG-Br)-CNTs稳定性能测试第55-56页
        5.3.5 产生氢气量的测试和法拉第阻效率测试第56-58页
    5.4 本章小结第58-60页
第6章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-62页
发表论文及参加课题一览表第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-71页

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