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钛基贵金属氧化物电极的制备及析氧性能研究

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

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