摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-44页 |
·引言 | 第14-15页 |
·电解水制氢技术 | 第15-28页 |
·电解水制氢工作原理 | 第16-17页 |
·电解水制氢装置类型 | 第17-20页 |
·SPE电解槽制氢装置应用前景 | 第20-22页 |
·SPE电解槽研究进展 | 第22-28页 |
·质子交换膜燃料电池 | 第28-37页 |
·燃料电池分类 | 第28页 |
·质子交换膜燃料电池工作原理 | 第28-29页 |
·质子交换膜燃料电池应用前景 | 第29-30页 |
·质子交换膜燃料电池研究进展 | 第30-37页 |
·氮氧化钛 | 第37-42页 |
·氮氧化钛特性 | 第37-39页 |
·氮氧化钛应用前景 | 第39-40页 |
·氮氧化钛制备方法 | 第40-42页 |
·研究思路与目标 | 第42-44页 |
·研究思路 | 第42-43页 |
·预期目标 | 第43-44页 |
第二章 实验部分 | 第44-54页 |
·试剂与仪器 | 第44-46页 |
·试剂与气体 | 第44-45页 |
·仪器 | 第45-46页 |
·材料制备 | 第46-50页 |
·溶胶-凝胶法制备氮氧化钛 | 第46-47页 |
·直接氧化法制备氮氧化钛 | 第47页 |
·Pechini法制备氧化钌 | 第47-48页 |
·化学还原法制备铂/氮氧化钛、铂/石墨烯和铂/碳催化剂 | 第48-49页 |
·膜电极制备 | 第49-50页 |
·材料物理表征 | 第50-51页 |
·电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP) | 第50页 |
·X射线衍射(XRD) | 第50页 |
·高分辨电子透射电镜(HRTEM) | 第50-51页 |
·电子扫描电镜结合能量色散谱仪(SEM-EDS) | 第51页 |
·物理吸附比表而和孔径分布(BET) | 第51页 |
·热重分析(TG-DSC) | 第51页 |
·元素分析 | 第51页 |
·电化学性能测试 | 第51-54页 |
·三电极体系测试 | 第51-52页 |
·四探针测试 | 第52页 |
·单电池测试 | 第52-54页 |
第三章 氮氧化钛制备过程对材料性质影响 | 第54-80页 |
·以乙腈为氮源的氮氧化钛制备 | 第54-58页 |
·热重分析 | 第54-56页 |
·煅烧温度对产物结构影响 | 第56-58页 |
·以氯化铵为氮源的氮氧化钛制备 | 第58-62页 |
·热重分析 | 第58-60页 |
·煅烧温度对产物结构影响 | 第60-62页 |
·以尿素为氮源的氮氧化钛制备 | 第62-75页 |
·热重分析 | 第62-65页 |
·煅烧温度对产物结构影响 | 第65-72页 |
·煅烧时间对产物结构影响 | 第72-75页 |
·直接氧化法制备氮氧化钛 | 第75-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第四章 氮氧化钛在水电解中应用 | 第80-101页 |
·氮氧化钛电导性能研究 | 第81-85页 |
·氮氧化钛水电解能力研究 | 第85-93页 |
·氮氧化钛电解水机理研究 | 第93-97页 |
·氮氧化钛电解稳定性研究 | 第97-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
第五章 氮氧化钛在质子交换膜燃料电池中应用 | 第101-132页 |
·氮氧化钛用于PEMFC催化剂载体 | 第102-119页 |
·氮氧化钛稳定性研究 | 第102-105页 |
·催化剂制备及形貌研究 | 第105-108页 |
·催化剂氧还原性质研究 | 第108-113页 |
·催化剂稳定性研究 | 第113-115页 |
·催化剂单电池研究 | 第115-119页 |
·石墨烯用于PEMFC催化剂载体 | 第119-130页 |
·催化剂制备及形貌研究 | 第119-123页 |
·催化剂电化学性质研究 | 第123-124页 |
·催化剂氧还原性质研究 | 第124-126页 |
·催化剂稳定性研究 | 第126-128页 |
·催化剂单电池研究 | 第128-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
第六章 结论 | 第132-137页 |
·主要结论 | 第132-135页 |
·主要创新点 | 第135-136页 |
·研究展望 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-146页 |
缩略语索引 | 第146-147页 |
致谢 | 第147-148页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第148-150页 |