摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
目录 | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
·水解析氢反应的过程 | 第13-16页 |
·碱性水电解电极材料的要求 | 第16-17页 |
·改善阴极析氢活性的方法 | 第17-21页 |
·影响析氢阴极材料催化活性的因素 | 第17页 |
·析氢阴极材料的选择 | 第17-19页 |
·提高阴极析氢活性的方法 | 第19-21页 |
·活性阴极的研究现状 | 第21-28页 |
·析氢电极分类 | 第21页 |
·多孔镍及储氢镍合金电极 | 第21-22页 |
·镍合金电极 | 第22-27页 |
·稀土非晶态合金镀层阴极材料 | 第27-28页 |
·非晶态合金及其纳米材料的合成 | 第28-32页 |
·非晶态合金的制备方法 | 第28-29页 |
·非晶态合金的性质及应用 | 第29-31页 |
·非晶态合金纳米材料的合成 | 第31-32页 |
·选题依据、研究内容与特色 | 第32-36页 |
·选题依据和研究意义 | 第32-33页 |
·研究目标、技术路线与研究内容 | 第33-35页 |
·论文特色及创新点 | 第35-36页 |
第二章 实验方法及仪器 | 第36-46页 |
·合金电极的制备 | 第36-40页 |
·极板材料与试剂选择 | 第36-37页 |
·镀液的设计与配置 | 第37-38页 |
·电镀流程与工艺参数选择 | 第38-40页 |
·电镀用实验装置 | 第40页 |
·镀层组织结构及成分检测 | 第40-41页 |
·镀层物理力学性能检测 | 第41-42页 |
·镀层电化学性能测试 | 第42-46页 |
·极化曲线测试 | 第42页 |
·线性扫描伏安法 | 第42-44页 |
·循环伏安法 | 第44页 |
·交流阻抗分析法 | 第44页 |
·腐蚀性能测试 | 第44-46页 |
第三章 非晶/纳米晶Ni-Mo合金电沉积工艺及其对镀层成分、结构和性能的影响 | 第46-66页 |
·引言 | 第46页 |
·电沉积非晶/纳米晶Ni-Mo合金的工艺条件 | 第46-56页 |
·实验方案 | 第46-47页 |
·电镀工艺对镀层成分与组织结构的影响 | 第47-56页 |
·制备工艺对Ni-Mo合金电极析氢性能的影响 | 第56-62页 |
·钼酸钠浓度的影响 | 第57-58页 |
·电流密度的影响 | 第58-59页 |
·温度的影响 | 第59-60页 |
·络合剂的影响 | 第60页 |
·较佳制备工艺条件下混晶Ni-Mo合金的析氢性能 | 第60-62页 |
·非晶/纳米晶Ni-Mo镀层的其它性能 | 第62-64页 |
·电沉积工艺参数对镀层厚度的影响 | 第62-63页 |
·镀层的界面结合 | 第63页 |
·镀层的显微硬度 | 第63-64页 |
·镀层的耐腐蚀性能 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第四章 非晶/纳米晶Ni-Mo合金镀层的电化学性能 | 第66-79页 |
·引言 | 第66页 |
·实验条件 | 第66页 |
·混晶Ni-Mo合金电极的电化学性能 | 第66-73页 |
·混晶Ni-Mo合金电极的析氢反应活性 | 第66-68页 |
·混晶Ni-Mo合金电极的电化学动力学参数 | 第68-69页 |
·混晶 Ni-Mo合金电极在碱性介质中的循环伏安特性 | 第69-70页 |
·混晶Ni-Mo合金的交流阻抗特性 | 第70-73页 |
·混晶Ni-Mo合金电极与其他电极电化学性能的比较 | 第73-78页 |
·电极的制作 | 第73页 |
·不同电极的电化学性能 | 第73-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 Ni-Mo-(La,Ce)合金镀层的电化学性能 | 第79-99页 |
·引言 | 第79页 |
·镀液La浓度对Ni-Mo-La镀层成分、结构与性能的影响 | 第79-83页 |
·对镀层成分的影响 | 第79-80页 |
·对镀层结构的影响 | 第80-81页 |
·对镀层表面形貌的影响 | 第81-82页 |
·对镀层显微硬度的影响 | 第82-83页 |
·Ni-Mo-La合金电极的电化学性能 | 第83-90页 |
·电极的析氢性能 | 第83-84页 |
·耐蚀性能及电化学动力学参数 | 第84-85页 |
·交流阻抗特性 | 第85-88页 |
·循环伏安行为 | 第88-90页 |
·镀液Ce浓度对Ni-Mo-Ce镀层成分、结构与性能的影响 | 第90-93页 |
·对镀层成分的影响 | 第90页 |
·对镀层结构的影响 | 第90-91页 |
·对镀层表面形貌的影响 | 第91-92页 |
·对镀层沉积速度的影响 | 第92-93页 |
·对镀层显微硬度的影响 | 第93页 |
·Ni-Mo-Ce合金镀层电极的电化学性能 | 第93-97页 |
·电极的析氢性能 | 第93-95页 |
·电极的电化学动力学参数 | 第95-96页 |
·交流阻抗特性 | 第96-97页 |
·循环伏安特性 | 第97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第六章 Ni-Mo/ZrO_2纳米颗粒复合镀层的电化学性能 | 第99-108页 |
·引言 | 第99页 |
·Ni-Mo/ZrO_2合金镀层的制备 | 第99-100页 |
·Ni-Mo/ZrO_2合金电极的电化学性能 | 第100-104页 |
·复合镀层的析氢性能 | 第100-101页 |
·合金镀层的极化行为 | 第101-102页 |
·合金镀层的交流阻抗特性 | 第102-103页 |
·合金电极的循环伏安特性 | 第103-104页 |
·ZrO_2颗粒对镀层结构及耐蚀性的影响 | 第104-107页 |
·ZrO_2颗粒对镀层表面形貌的影响 | 第104-105页 |
·ZrO_2颗粒对镀层合金结构的影响 | 第105-106页 |
·ZrO_2颗粒对镀层耐蚀性能的影响 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第七章 非晶/纳米晶Ni-Mo(La、/ZrO_2)合金电极的电解稳定性研究 | 第108-118页 |
·引言 | 第108页 |
·混晶Ni-Mo(-La)合金的制备及测试 | 第108页 |
·混晶Ni-Mo合金电极工业条件下的电解稳定性 | 第108-111页 |
·混晶Ni-Mo_(23.16)合金电极的断电间歇电解稳定性 | 第108-110页 |
·混晶Ni-Mo合金电极长期连续电解的稳定性 | 第110-111页 |
·Ni-Mo-La合金电极的电解稳定性 | 第111-113页 |
·电解对Ni-Mo(-La、/ZrO_2)合金电极结构和成分的影响 | 第113-116页 |
·电解对镀层结构的影响 | 第113-114页 |
·电解后合金中Mo元素的原子含量 | 第114-115页 |
·电解后合金电极的表面形貌 | 第115-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第八章 热处理对非晶/纳米晶Ni-Mo(-La)镀层热稳定性和电化学性能的影响 | 第118-138页 |
·引言 | 第118-119页 |
·非晶/纳米晶Ni-Mo、Ni-Mo-La合金镀层的热分析 | 第119-123页 |
·热分析动力学参数 | 第119页 |
·非晶/纳米晶Ni-Mo合金镀层晶化热效应及激活能的计算 | 第119-122页 |
·非晶/纳米晶Ni-Mo-La合金镀层的晶化热效应 | 第122-123页 |
·热处理对NiMo_(18.68)合金镀层结构形貌的影响 | 第123-129页 |
·对合金结构的影响 | 第123-126页 |
·对合金镀层表面形貌的影响 | 第126-127页 |
·对合金晶粒尺寸的影响 | 第127-128页 |
·对合金显微硬度的影响 | 第128-129页 |
·热处理对Ni-Mo镀层电极电化学性能的影响 | 第129-134页 |
·热处理后电极的析氢性能 | 第129-130页 |
·热处理后合金电极的电化学动力学参数 | 第130-131页 |
·热处理后合金电极的交流阻抗特性 | 第131-132页 |
·热处理后合金电极的比表面积 | 第132-133页 |
·热处理后合金电极的耐腐蚀性能 | 第133-134页 |
·热处理对Ni-Mo-La混晶合金电化学性能的影响 | 第134-137页 |
·热处理后合金电极的析氢性能 | 第134-135页 |
·热处理后合金电极的电化学动力学参数 | 第135-136页 |
·热处理后合金电极的交流阻抗特性 | 第136-137页 |
·本章小结 | 第137-138页 |
研究结论及展望 | 第138-141页 |
1 结论 | 第138-140页 |
2 展望 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
个人简历 | 第155-156页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第156-157页 |