摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-20页 |
·水电解制氢理论 | 第11页 |
·工业水电解制氢发展现状 | 第11-12页 |
·水电解阳极材料发展概况 | 第12-14页 |
·碱性水电解材料的要求 | 第12-13页 |
·金属及合金材料 | 第13页 |
·钙钛矿型氧化物 | 第13页 |
·AB_2O_4 型尖晶石型氧化物 | 第13-14页 |
·复合镀层膜电极 | 第14页 |
·贵金属氧化物阳极发展概况 | 第14-19页 |
·金属氧化物涂层的制备方法 | 第14-16页 |
·金属氧化物阳极改性研究现状 | 第16-19页 |
·选题意义和研究内容 | 第19-20页 |
·选题意义 | 第19页 |
·主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验内容及研究方法 | 第20-28页 |
·实验的主要材料 | 第20-21页 |
·实验试剂 | 第20-21页 |
·实验仪器及设备 | 第21页 |
·电极的制备 | 第21-24页 |
·基体的选择 | 第21-22页 |
·基体预处理 | 第22页 |
·活性层的选择 | 第22-23页 |
·涂液的配制 | 第23-24页 |
·二氧化钌涂层的制备 | 第24页 |
·电极表面形貌、物相结构及组成分析 | 第24页 |
·SEM-EDX | 第24页 |
·XRD | 第24页 |
·电化学性能测试 | 第24-28页 |
·开路电压 | 第24-25页 |
·循环伏安 | 第25页 |
·极化曲线 | 第25-26页 |
·强化电解寿命 | 第26页 |
·电化学活性表面积 | 第26-28页 |
第三章 RuO_2(x)-Co_3O_4(1-x)/Ti 复合氧化物阳极析氧性能研究 | 第28-40页 |
·热处理温度的优化 | 第28-32页 |
·热处理温度对伏安电荷的影响 | 第28-29页 |
·热处理温度对催化析氧性能的影响 | 第29-30页 |
·热处理温度对强化电解寿命的影响 | 第30-31页 |
·热处理温度对电极表面形貌和物相结构的影响 | 第31-32页 |
·RuO_2(x)-Co_3O_4(1-x)/Ti 复合氧化物析氧性能研究 | 第32-39页 |
·RuO_2 含量对电极开路电压的影响 | 第33页 |
·RuO_2 含量对循环伏安电荷的影响 | 第33-35页 |
·RuO_2 含量对电极双电层微分电容及表面粗糙度的影响 | 第35-36页 |
·RuO_2 含量对析氧性能的影响 | 第36-38页 |
·RuO_2 含量对强化电解寿命的影响 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 稀土改性RuO_2(0.3)-Co_3O_4(0.7)/Ti 电极的制备及性能评价 | 第40-70页 |
·稀土Ce 掺杂RuO_2(0.3)-Co_3O_4(0.7)/Ti 复合氧化物电极 | 第40-51页 |
·电极开路电压 | 第40-41页 |
·电极循环伏安研究 | 第41-42页 |
·电极活性表面积 | 第42-45页 |
·析氧极化曲线及动力学参数 | 第45-49页 |
·电极表面形貌、结构及组成分析 | 第49-51页 |
·强化电解寿命 | 第51页 |
·稀土La 掺杂RuO_2(0.3)-Co_3O_4(0.7)/Ti 复合氧化物电极 | 第51-59页 |
·电极开路电压 | 第51-52页 |
·循环伏安曲线分析 | 第52-54页 |
·析氧极化曲线及动力学参数 | 第54-56页 |
·电极表面形貌、结构及组成分析 | 第56-58页 |
·强化电解寿命 | 第58-59页 |
·稀土Nd 掺杂RuO_2(0.3)-Co_3O_4(0.7)/Ti 复合氧化物电极 | 第59-66页 |
·电极开路电压 | 第59页 |
·电极循环伏安曲线分析 | 第59-61页 |
·析氧极化曲线及动力学参数 | 第61-63页 |
·电极表面形貌、结构及组成分析 | 第63-65页 |
·强化电解寿命 | 第65-66页 |
·碱性溶液中析氧机理研究 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
发表文章目录 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
详细摘要 | 第83-94页 |