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碱性聚合物膜燃料电池阳极Ni基催化剂的研究

本论文主要创新点第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 燃料电池概述第16-17页
    1.3 H_2-O_2型聚电解质燃料电池:PEMFCs vs. APEFCs第17-19页
    1.4 碱性条件下氢气氧化反应(HOR)的研究第19-30页
        1.4.1 碱性条件下HOR反应机理的研究第19-25页
        1.4.2 碱性条件下HOR催化剂的研究进展第25-30页
    1.5 本论文的研究思路以及主要内容第30-32页
    参考文献第32-39页
第二章 实验部分第39-50页
    2.1 实验所用试剂以及仪器第39-41页
    2.2 催化剂的制备第41-44页
        2.2.1 液相还原法合成Ni/C催化剂以及浸渍还原法合成Ni/C-400℃第41页
        2.2.2 分步还原法制备Ni-M_1O_x(M_1=Mo,W)/RGO催化剂第41-42页
        2.2.3 分步还原法制备Ni-M_2O_x(M_2=Ce,Fe,Nb,Zr)/RGO(XC72)催化剂第42-43页
        2.2.4 分步还原法制备Ni/N-RGO、Ni/RGO以及Ni/XC 72催化剂第43-44页
        2.2.5 Ni(OH)_2/C、Ni_2P/C以及Ni/C-400℃的制备第44页
        2.2.6 Ni-P/C催化剂的制备第44页
    2.3 催化剂的构性表征第44-47页
        2.3.1 多晶X射线衍射分析(X-ray Diffraction,XRD)第44-45页
        2.3.2 X射线光电子能谱分析(X-ray Photoelectron Spectrometer, XPS)第45页
        2.3.3 扫描电子显微镜分析(Scanning electron microscope,SEM)第45页
        2.3.4 透射电子显微镜分析(Transmission scanning electron microscope,TEM)第45-46页
        2.3.5 X射线荧光分析(X Ray Fluorescence,XRF)第46页
        2.3.6 电感耦合等离子体吸收光谱(ICP-AES)第46-47页
        2.3.7 电子电导率测试第47页
    2.4 催化剂的电化学表征第47-48页
        2.4.1 电化学装置以及测试条件第47页
        2.4.2 氢开路电位时间法(Open Circuit Potential-Time,H-OCP)第47-48页
        2.4.3 循环伏安法(Cyclic Voltammetry, CV)第48页
        2.4.4 计时电流法(Chronoamperometry,CA)第48页
    参考文献第48-50页
第三章 碱性条件下Ni-Ni(OH)_2/C催化剂的设计及其电催化HER/HOR机制的初步探索第50-72页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 Ni-Ni(OH)_2/C催化剂的设计第51-56页
        3.2.1 Ni/C催化剂的合成与表征第51-54页
        3.2.2 三步电化学法构建Ni-Ni(OH)_2/C催化剂第54-56页
    3.3 Ni-Ni(OH)_2/C催化剂电催化HOR机制的初步探索第56-67页
        3.3.1 Ni-Ni(OH)_2/C电化学活性面积的评估第56-59页
        3.3.2 Ni-Ni(OH)_2/C中Ni与Ni(OH)_2比例的确定第59-62页
        3.3.4 Ni-Ni(OH)_2/C催化剂增强HER/HOR机制的探索第62-66页
        3.3.5 高活性的Ni-Ni(OH)_2/C粉体催化剂大规模制备的可行性探讨第66-67页
    3.4 本章小结第67-69页
    参考文献第69-72页
第四章 碱性条件下高效Ni-MO_x氢氧化催化剂的设计第72-107页
    4.1 引言第72页
    4.2 Ni-MoO_x/RGO催化剂第72-86页
        4.2.1 Ni-MoO_x/RGO催化剂的结构表征第72-75页
        4.2.2 Ni-MoO_x/RGO催化剂组分分析第75-77页
        4.2.3 Ni-MoO_x/RGO催化剂的电化学测试第77-81页
        4.2.4 还原温度对Ni-MoO_x/RGO(3 to 1)电催化HER/HOR的影响第81-83页
        4.2.5 Co掺杂Ni-MoO_x/C(3 to 1)第83-86页
    4.3 Ni-WO_x/RGO催化剂第86-89页
        4.3.1 催化剂的结构以及形貌表征第86-87页
        4.3.2 Ni-WO_x/RGO催化剂的电化学测试第87-89页
    4.4 Ni-CeO_2/RGO催化剂第89-96页
        4.4.1 催化剂的结构、组分以及形貌表征第89-91页
        4.4.2 催化剂的电化学测试第91-94页
        4.4.3 Ni-CeO_2/RGO以及Ni/RGO电催化HOR活性增强机制的探讨第94-96页
    4.5 Ni-ZrO_2/C催化剂第96-99页
        4.5.1 Ni-ZrO_2/C催化剂的物相与组分分析第96-97页
        4.5.2 Ni-ZrO_2/C催化剂的电化学表征第97-99页
    4.6 Ni-NbO_x/C催化剂第99-101页
        4.6.1 Ni-NbO_x/C催化剂的物相与组分分析第99-100页
        4.6.2 Ni- NbO_x/C催化剂的电化学表征第100-101页
    4.7 Ni-FeO_x/RGO催化剂第101-103页
        4.7.1 Ni-FeO_x/RGO催化剂的物相与组分分析第101-102页
        4.7.2 Ni-FeO_x/RGO催化剂的电化学表征第102-103页
    4.8 本章小结第103-105页
    参考文献第105-107页
第五章 碱性条件下高效氢氧化反应催化剂的探索第107-116页
    5.1 引言第107页
    5.2 Ni/N-RGO催化剂第107-111页
        5.2.1 Ni/N-RGO催化剂的物相与表面状态分析第107-109页
        5.2.2 Ni/N-RGO催化剂的电化学测试第109-111页
    5.3 Ni-P/C催化剂第111-113页
        5.3.1 Ni-P/C催化剂的物相与组分分析第111-112页
        5.3.2 Ni-P/C催化剂的电化学测试第112-113页
    5.4 Ni_2P/C催化剂第113-114页
        5.4.1 Ni_2P/C催化剂的物相分析第113页
        5.4.2 Ni_2P/C催化剂的电化学测试第113-114页
    5.5 本章小结第114-115页
    参考文献第115-116页
攻读硕士学位期间已发表的论文第116-117页
致谢第117-118页

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