Untitled

‫داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻤﻲ‬
‫ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ‬
‫ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ )‪ (Ph.D.‬در رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ‬
‫ﻋﻨﻮان‪:‬‬
‫ﺗﻬﻴﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص ﺧﻮردﮔﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص‬
‫اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ‪:‬‬
‫دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ‬
‫اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور‪:‬‬
‫دﻛﺘﺮ اﻟﻨﺎز اﺻﻐﺮي‬
‫دﻛﺘﺮ ﻓﺮزاد ﻧﺼﻴﺮﭘﻮري‬
‫ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ‪:‬‬
‫ﻣﻬﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ‬
‫آذرﻣﺎه ‪1392‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ‪:‬‬
‫ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﻳﺰم‪،‬‬
‫ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﻴﭻ ﻛﻤﻜﻲ در ﺟﻬﺖ‬
‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻦ درﻳﻎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ‬
‫ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ‬
‫ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﻮق و ﻳﺎر و ﻳﺎور ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ‬
‫و‬
‫دﺧﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰ و ﮔﻮﻫﺮ زﻧﺪﮔﻴﻢ‬
‫ﻣﻬﻼ‬
‫‪XV‬‬
‫ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ‬
‫ﭘﺮوردﮔﺎرا‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮان دادي ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﺎري ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻢ‬
‫و‬
‫ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻢ؛‬
‫زﺑﺎن و ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮ را دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻳﺎراي ﺗﺸﻜﺮ از ﺗﻮ را‬
‫اﻟﻬﻲ! ﺷﻜﺮ ﺗﻮ را زﺑﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻀﻞ ﺗﻮ را ﻛﺮان!‬
‫ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲداﻧﻢ از زﺣﻤﺎت‪ ،‬ﻣﺤﺒﺖﻫﺎ‪ ،‬راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎ‪ ،‬ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب‬
‫آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬
‫از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎورم‪ ،‬ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ اﻟﻨﺎز اﺻﻐﺮي و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻓﺮزاد‬
‫ﻧﺼﻴﺮﭘﻮري‪ ،‬در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﻳﺰم و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﺸﻮق ﻣﻦ در اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻮدهاﻧﺪ‪،‬‬
‫ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬
‫از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻢ‪ ،‬آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﻳﺮج اﺣﺪزاده و آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﻣﻨﻲ ﻫﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام‬
‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﻃﻮل ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‪.‬‬
‫از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ آﻗﺎﻳﺎن اﺷﺮفﭘﻮر‪ ،‬ﻓﺮﺟﻲ‪،‬‬
‫ﺣﺴﻴﻨﻲ‪ ،‬داﻧﺸﻮري‪ ،‬اوردﻳﺨﺎﻧﻲ‪ ،‬دﻟﺴﻮزي‪ ،‬دوﺳﺘﻜﺎم‪ ،‬آرﻳﻦﺧﻮاه‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮي‪ ،‬ﺻﺎدقزاده‪ ،‬ﻧﻈﺮي‪ ،‬ﻓﺘﺤﻲ و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ‬
‫اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺟﻌﻔﺮي‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮدي‪ ،‬زرداري‪ ،‬زﻳﻨﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻳﺎرداﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻮري‪ ،‬ﺷﻬﺮﻳﺎري‪ ،‬ﺗﻴﻤﻮريﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻼزاده و اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﻲ‬
‫ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬
‫‪XVI‬‬
‫ﻧﺎم‪ :‬ﻣﻬﺪي‬
‫ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ‪ :‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ‬
‫ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ‪ :‬ﺗﻬﻴﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص ﺧﻮردﮔﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص‬
‫اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ‪ :‬دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ‬
‫اﺳﺘﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور‪ :‬دﻛﺘﺮ اﻟﻨﺎز اﺻﻐﺮي‪ -‬دﻛﺘﺮ ﻓﺮزاد ﻧﺼﻴﺮﭘﻮري‬
‫ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‪ :‬دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ‬
‫داﻧﺸﻜﺪه‪ :‬ﺷﻴﻤﻲ‬
‫ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ‪:‬‬
‫رﺷﺘﻪ‪ :‬ﺷﻴﻤﻲ‬
‫ﮔﺮاﻳﺶ‪ :‬ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ‪ :‬آذرﻣﺎه ‪92‬‬
‫داﻧﺸﮕﺎه‪ :‬ﺗﺒﺮﻳﺰ‬
‫ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ‪250 :‬‬
‫ﺗﺮﺳﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ‪ ،‬ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ‪ ،‬ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر‪ ،‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ‬
‫ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ‪ ،‬ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪-‬‬
‫ﻏﺸﺎء‪ ،‬ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ‪ ،‬ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ‬
‫ﭼﻜﻴﺪه‪:‬‬
‫ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻬﺎي ﻧﻴﻜﻞ ﻛﻪ از ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ ﻳﺎ آﻟﻴﺎژﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ‪ ،‬ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺟﺎﻣﺪي‬
‫ﭼﻮن‪ MoS2 ،PCTFE ،TiO2 ،SiC‬و ‪ ...‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‪،‬‬
‫ﺗﺮﻳﺒﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهاي درﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﺨﺶ اول ﻛﺎر‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي آﺑﻜﺎري ﺑﺎ ﺑﺮق و ﺑﺪون ﺑﺮق ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻧﻴﻜﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ Ni-W-SiC ،Ni-Mo-PCTFE ،Ni-P-TiO2 ،Ni-P-PCTFE‬و ‪ Ni-W-MoS2‬ﺗﺮﺳﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪه‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ‬
‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎمﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ‪ .‬در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ در ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ 3/5% NaCl‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي‬
‫ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز‪ ،‬ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬
‫ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-Mo ،Ni-P‬و ‪ Ni-W‬ﺧﺎﻟﺺ‪ ،‬ﻣﺘﺮاﻛﻢﺗﺮ‪ ،‬ﺻﺎف‬
‫و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺟﻮد ذرات ‪ PCTFE ،TiO2 ،SiC‬و ‪ MoS2‬در ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي‬
‫ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮردﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 3/5% NaCl‬ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ دوم ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روش ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ‬
‫اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-Zn‬ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ‪ Zn‬ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ‬
‫ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ‪ Zn‬و دوپ ﺷﺪن ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﻠﺰات ﻧﺠﻴﺐ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد‪ .‬در ﻛﺎر ﺣﺎﺿﺮ‬
‫ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ‪ Ni/Pt-Ni ،Ni/Pd-Ni ،Ni‬و ‪ Ni/Au-Ni‬ﺑﺎ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫روﺑﺶ )‪ ،(SEM‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪ اي )‪ ،(CV‬ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي )‪ ،(CA‬ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي )‪ (CP‬و ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ‬
‫اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )‪ (EIS‬ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻄﻮﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﻠﺰات ﻧﺠﻴﺐ در ﺳﻄﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ و ﺧﻮاص‬
‫ﺗﺰاﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ و ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﻠﺰات ﻧﺠﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪﻳﻢ‬
‫ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻜﻞ ﻳﺎ ﻓﻠﺰات ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬
‫ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﺮوع اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻓﻠﺰات‬
‫ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻛﺎر‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي ﺗﻚ ﺳﻞ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن‪ ،‬ﺻﻔﺤﺎت‬
‫اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎري ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ﻓﻠﻮ ﺳﻮﺧﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ )ﺑﺎر ﻛﺎذب(‪ ،‬ﭘﻤﭗ ﺗﺰرﻳﻖ‬
‫ﺳﻮﺧﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ ،‬ﭘﺮس داغ و ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه و‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻚ ﺳﻞ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان‬
‫ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء ﺑﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻜﻞ‪ -‬ﭘﻼﺗﻴﻦ‬
‫ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺮﺑﻦ )‪ (Ni-Pt/C‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺪ و ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺮﺑﻦ )‪ (Pt/C‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺪ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي ﭼﻮن ﻏﻠﻈﺖ‬
‫ﺳﻮﺧﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ ،‬دﻣﺎ‪ ،‬ﻟﻮدﻳﻨﮓ )ﺑﺎرﮔﺬاري( ﻓﻠﺰي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي و ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ‬
‫ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺎ دو اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ و اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻫﻴﺪرازﻳﻦ از ﭘﺎﻳﺪاري و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺗﻮاﻧﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ‬
‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺗﻮاﻧﻬﺎي ‪ 119‬و ‪ 145 mW cm-2‬ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ و‬
‫ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻓﺼﻞ اول‪ -‬ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ 1-1‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻧﻴﻜﻞ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ‬
‫‪ 1-1-1‬ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آﺑﻜﺎري اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ‬
‫‪ 2-1-1‬ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻠﺰ‬
‫‪ 3-1-1‬ﻫﻤﺮﺳﻮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ‬
‫‪ 1-3-1-1‬ﻫﻤﺮﺳﻮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ‬
‫‪ 2-3-1-1‬ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﻤﺮﺳﻮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫‪ 3-3-1-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﻤﺮﺳﻮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫‪ 4-1-1‬ﻫﻤﺮﺳﻮﺑﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ‬
‫‪ 1-4-1-1‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي آﻟﻴﺎژي اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ‬
‫‪ 2-4-1-1‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ‬
‫‪ 3-4-1-1‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻓﻠﺰي اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ‬
‫‪ 5-1-1‬ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ‬
‫‪ 2-1‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ و آﻟﻴﺎژﻫﺎي آن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﻮﺧﺘﻬﺎ‬
‫‪ 1-2-1‬ﻧﺎﻧﻮ ذرات و ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ‬
‫‪ 2-2-1‬ﺟﺪاﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‬
‫‪ 3-2-1‬ﺧﻮاص ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ آﻟﻴﺎژﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ‪ -‬روي‬
‫‪ 4-2-1‬ﻓﻠﺰات ﻧﺠﻴﺐ دوپ ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﻧﻮاع زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ‬
‫‪ 5-2-1‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‬
‫‪ 3-1‬ﻛﻠﻴﺎت ﭘﻴﻞﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮي‬
‫‪ 1-3-1‬ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي‬
‫‪ 2-3-1‬اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻟﻜﻠﻬﺎ‬
‫‪ 3-3-1‬ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ‬
‫‪ 4-3-1‬ﻫﻴﺪرازﻳﻦ‬
‫‪ 5-3-1‬اﻧﻮاع ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫‪ 1-5-3-1‬ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻏﺸﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮي )‪(PEMFCs‬‬
‫‪ 2-5-3-1‬اﺟﺰاي ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮي‬
‫‪ 3-5-3-1‬ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮود‬
‫‪ 4-5-3-1‬ﻏﺸﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮي‬
‫‪ 5-5-3-1‬ﺻﻔﺤﺎت دوﻗﻄﺒﻲ‬
‫‪ 6-3-1‬ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ )‪(DBFCs‬‬
‫‪ 7-3-1‬ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ )‪(DHFCs‬‬
‫‪41‬‬
‫اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ‬
‫‪43‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ -‬ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ‬
‫‪ 2‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫‪ 1-2‬ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻬﺎ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء و ﺗﺴﺘﻬﺎي‬
‫ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪I‬‬
‫‪ 2-2‬ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻧﻴﻜﻞ‬
‫‪ 3-2‬ﺗﻬﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻜﻞ‬
‫‪ 1-3-2‬اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺮ روي ﻣﺲ‬
‫‪ 2-3-2‬اچ ﻛﺮدن اﻟﻜﺘﺮود ﻧﻴﻜﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه‬
‫‪ 3-3-2‬ﺗﺮﺳﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻴﺎژ ﻧﻴﻜﻞ‪ -‬روي ﺑﺮ روي زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻴﻜﻞ‬
‫‪ 4-3-2‬ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ روي )زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ روي(‬
‫‪ 5-3-2‬ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‬
‫‪ 4-2‬ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ارزﻳﺎﺑﻲ آن‬
‫‪ 1-4-2‬ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز‬
‫‪ 2-4-2‬ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ )‪(CL‬‬
‫‪ 3-4-2‬ﭘﻴﺶﻋﻤﻞآوري ﻏﺸﺎء‬
‫‪ 4-4-2‬ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﺎزي( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮودﻏﺸﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮس ﮔﺮم اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺸﺎء‬
‫‪ 5-2‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود ﻏﺸﺎءﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫‪ 6-2‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ‬
‫‪ 1-6-2‬ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺸﻲ‬
‫‪ 2-6-2‬ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮري‬
‫‪ 3-6-2‬ﻣﻴﻜﺮوآﻧﺎﻟﻴﺰ اﺷﻌﺔ اﻳﻜﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺗﻜﺘﻮر ﭘﺎﺷﻨﺪه اﻧﺮژي‬
‫‪ 4-6-2‬ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ‬
‫‪ 7-2‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫‪ 1-7-2‬ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز )‪(OCP‬‬
‫‪ 2-7-2‬ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )‪(EIS‬‬
‫‪ 3-7-2‬ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ‬
‫‪ 4-7-2‬ﺗﻜﻨﻴﻚ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪(CV‬‬
‫‪ 5-7-2‬ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي‬
‫‪ 6-7-2‬ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي‬
‫‪ 7-7-2‬ﺗﺴﺖ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن در ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫‪ 8-7-2‬ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ )ﻣﻨﺤﻨﻲ دﺷﺎرژ(‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪58‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪63‬‬
‫‪65‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ﺗﻬﻴﻪ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻧﻴﻜﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪ 1-3‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫‪ 1-1-3‬ﺗﺮﺳﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-PCTFE‬و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪ 1-1-1-3‬ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﺳﻴﺐ‬
‫‪ 2-1-1-3‬اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺎ زﻣﺎن‬
‫‪ 3-1-1-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ‪EIS‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪69‬‬
‫‪69‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪ 4-1-1-3‬اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن‬
‫‪82‬‬
‫‪ 2-1-3‬ﺗﺮﺳﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-Mo-PCTFE‬و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪84‬‬
‫‪ 1-2-1-3‬ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ‬
‫‪84‬‬
‫‪ 2-2-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺎ زﻣﺎن‬
‫‪85‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ -‬ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ‬
‫‪II‬‬
‫‪ 3-2-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫‪86‬‬
‫‪ 4-2-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ‬
‫‪90‬‬
‫‪ 3-1-3‬ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪91‬‬
‫‪ 1-3-1-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ‪ TiO2‬ﺑﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ‬
‫‪91‬‬
‫‪ 2-3-1-3‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ‬
‫‪Ni-P-TiO2‬‬
‫‪92‬‬
‫‪ 3-3-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺎ زﻣﺎن‬
‫‪95‬‬
‫‪ 4-3-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫‪95‬‬
‫‪ 5-3-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن‬
‫‪98‬‬
‫‪ 4-1-3‬ﺗﺮﺳﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W-SiC‬و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪99‬‬
‫‪ 1-4-1-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ‪ SiC‬ﺑﺮ روي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي‬
‫ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪Ni-W/SiC‬‬
‫‪99‬‬
‫‪ 2-4-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ وزن‬
‫‪103‬‬
‫‪ 3-4-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز‬
‫‪103‬‬
‫‪ 4-4-1-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫‪104‬‬
‫‪ 5-4-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن‬
‫‪110‬‬
‫‪ 5-1-3‬ﺗﺮﺳﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/MoS2‬و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪111‬‬
‫‪ 1-5-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز‬
‫‪111‬‬
‫‪ 2-5-1-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫‪112‬‬
‫‪ 3-5-1-3‬اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن‬
‫‪114‬‬
‫‪ 4-5-1-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ‪ MoS2‬ﺑﺮ روي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ‬
‫‪115‬‬
‫‪Ni-W/MoS2‬‬
‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﺗﻬﻴﻪ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﻴﻜﻞ دوﭘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﻧﺠﻴﺐ‬
‫‪ 2-3‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫‪ 1-2-3‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﻴﻜﻞ )‪(Ni/Zn-Ni‬‬
‫‪ 1-1-2-3‬ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮود‬
‫‪119‬‬
‫‪ 2-1-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Zn-Ni‬‬
‫‪121‬‬
‫‪ 3-1-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪118‬‬
‫روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Zn-Ni‬‬
‫‪128‬‬
‫‪ 2-2-3‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﭘﺮوس‬
‫‪ 1-2-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي‬
‫‪134‬‬
‫اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Zn-Ni‬‬
‫‪134‬‬
‫‪ 2-2-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي و ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻟﻴﭻ ﺷﺪه‬
‫‪139‬‬
‫‪ 3-2-3‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﻴﻜﻞ‪ -‬ﭘﺎﻻدﻳﻮم )‪(Ni/Pd-Ni‬‬
‫‪140‬‬
‫‪ 1-3-2-3‬ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pd-Ni‬‬
‫‪140‬‬
‫‪ 2-3-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pd-Ni‬‬
‫‪141‬‬
‫‪III‬‬
‫‪ 3-3-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ‬
‫ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pd-Ni‬‬
‫‪148‬‬
‫‪ 4-2-3‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫‪ 1-4-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي‬
‫‪153‬‬
‫اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pd-Ni‬‬
‫‪153‬‬
‫‪ 2-4-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي و ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫‪158‬‬
‫‪ 5-2-3‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﻴﻜﻞ‪ -‬ﻃﻼ )‪(Ni/Au-Ni‬‬
‫‪160‬‬
‫‪ 1-5-2-3‬ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Au-Ni‬‬
‫‪160‬‬
‫‪ 2-5-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Au-Ni‬‬
‫‪ 3-5-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ‬
‫‪161‬‬
‫ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Au-Ni‬‬
‫‪167‬‬
‫‪ 4-5-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي و ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫‪172‬‬
‫‪ 6-2-3‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫‪174‬‬
‫‪ 1-6-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ‬
‫روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Au-Ni‬‬
‫‪174‬‬
‫‪ 2-6-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي و ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫‪179‬‬
‫‪ 7-2-3‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﻴﻜﻞ‪ -‬ﭘﻼﺗﻴﻦ )‪(Ni/Pt-Ni‬‬
‫‪181‬‬
‫‪ 1-7-2-3‬ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pt-Ni‬‬
‫‪181‬‬
‫‪ 2-7-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pt-Ni‬‬
‫‪183‬‬
‫‪ 3-7-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي و ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫‪187‬‬
‫‪ 8-2-3‬اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﻴﻜﻞ‪ -‬ﭘﻼﺗﻴﻦ )‪(Ni/Pt-Ni‬‬
‫‪189‬‬
‫‪ 1-8-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي‬
‫اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pt-Ni‬‬
‫‪189‬‬
‫‪ 2-8-2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي و ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫‪193‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪ :‬ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء ﺑﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ‪ Ni-Pt/C‬در ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ‬
‫‪195‬‬
‫ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻫﻴﺪرازﻳﻦ‬
‫‪ 3-3‬ارزﻳﺎﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ و ﻫﻴﺪرازﻳﻦ‬
‫‪ 1-3-3‬ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎي‬
‫‪ 2-3-3‬اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ‬
‫آﻧﺪي ‪ Ni-Pt/C‬و ﻛﺎﺗﺪي ‪Pt/C‬‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/H2O2‬‬
‫ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/H2O2‬‬
‫‪200‬‬
‫‪ 2-2-3-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/H2O2‬‬
‫‪203‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ )‪ (H2O2‬ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/H2O2‬‬
‫‪206‬‬
‫‪ 4-2-3-3‬اﺛﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ )ﺑﺎرﮔﺬاري( ﻓﻠﺰي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫‪5-2-3-3‬‬
‫‪196‬‬
‫‪200‬‬
‫‪ 1-2-3-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ‬
‫‪ 3-2-3-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ‬
‫‪196‬‬
‫‪NaBH4/H2O2‬‬
‫‪208‬‬
‫ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/H2O2‬‬
‫‪ 3-3-3‬اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ‬
‫‪209‬‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/O2‬‬
‫‪210‬‬
‫ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/O2‬‬
‫‪211‬‬
‫‪ 1-3-3-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ‬
‫‪IV‬‬
‫‪ 2-3-3-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ‬
‫‪ 3-3-3-3‬اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/O2‬‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/O2‬‬
‫‪ 4-3-3-3‬اﺛﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ )ﺑﺎرﮔﺬاري( ﻓﻠﺰي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫‪5-3-3-3‬‬
‫‪213‬‬
‫‪216‬‬
‫‪NaBH4/O2‬‬
‫‪218‬‬
‫ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪NaBH4/O2‬‬
‫‪ 4-3-3‬اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ‬
‫‪219‬‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/H2O2‬‬
‫‪220‬‬
‫‪ 1-4-3-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ‬
‫ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/H2O2‬‬
‫‪220‬‬
‫‪ 2-4-3-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/H2O2‬‬
‫‪223‬‬
‫‪ 3-4-3-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ )‪ (H2O2‬ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/H2O2‬‬
‫‪ 4-4-3-3‬اﺛﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ )ﺑﺎرﮔﺬاري( ﻓﻠﺰي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫‪5-4-3-3‬‬
‫‪225‬‬
‫‪N2H4/H2O2‬‬
‫‪227‬‬
‫ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/H2O2‬‬
‫‪ 5-3-3‬اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ‬
‫‪228‬‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/O2‬‬
‫‪229‬‬
‫‪ 1-5-3-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ‬
‫ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/O2‬‬
‫‪230‬‬
‫‪ 2-5-3-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/O2‬‬
‫‪232‬‬
‫‪ 3-5-3-3‬اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/O2‬‬
‫‪ 4-5-3-3‬اﺛﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ )ﺑﺎرﮔﺬاري( ﻓﻠﺰي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫‪5-5-3-3‬‬
‫‪234‬‬
‫‪N2H4/O2‬‬
‫‪236‬‬
‫ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ‪N2H4/O2‬‬
‫‪237‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي‬
‫‪239‬‬
‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ آﻳﻨﺪه‬
‫‪242‬‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ‬
‫‪243‬‬
‫‪V‬‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻠﻬﺎ‬
‫‪6‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(1-1‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ از اﻣﻜﺎن ﻫﻤﺮﺳﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ]‪[14‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(2-1‬ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﻤﺮﺳﻮﺑﻲ ﻳﻚ ذره ]‪[15‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(3-1‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ SEM‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ‪ Zn‬از آﻟﻴﺎژ ‪ :Ni-Zn‬اﻟﻒ‪ -‬آﻟﻴﺎژ ‪ Ni-Zn‬ﻗﺒﻞ و ب‪ -‬ﺑﻌﺪ از زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ‪Zn‬‬
‫‪7‬‬
‫‪23‬‬
‫ﺷﻜﻞ)‪ :(4-1‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(5-1‬ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﻪ ﻓﺎزي ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮود ‪PEMFC‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(6-1‬ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﺪهآﻟﻲ از ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺮﺑﻦ ]‪[77‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(7-1‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده ﺷﺪه و اﻳﺪهآل اﻟﻜﺘﺮود ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮي ]‪[77‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(8-1‬اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل در ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮي‪ :‬اﻟﻒ( ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮي‪ -‬ﻣﻮازي‪ ،‬ب( ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ‪،‬‬
‫ج( ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺎناﻧﮕﺸﺘﻲ و د( ﺟﺮﻳﺎن از ﻣﻴﺎن ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻳﺎ ﻓﻮﻻد زﻧﮓﻧﺰن ]‪[93‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(9-1‬ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ از ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮرﻫﻴﺪرﻳﺪ و اﻛﺴﻴﮋن‪ ،‬ﻫﻮا ﻳﺎ ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻌﻨﻮان اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه‬
‫و ﻳﻚ ﻏﺸﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﺗﻴﻮن )‪ (CEM‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ‬
‫ﺷﻜﻞ)‪ :(1-2‬ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء‪ :‬اﻟﻒ(ﻛﻮره ﺣﺮارﺗﻲ؛ )ب( دﺳﺘﮕﺎه اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ؛‬
‫)پ( دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ؛ )ت( دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس داغ؛ )س( ﭘﻤﭗ ﭘﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺘﻴﻚ؛ )ج( دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎر ﻛﺎذب؛ )د( ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮي‬
‫و )ن( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮي‬
‫‪26‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(2-2‬ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوس‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (3-2‬ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ Ni-Pt/C‬ﺑﺎ روش اﺣﻴﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ‪0/2 M NaBH4‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(4-2‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮذﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ )اﻟﻒ( ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺮﺑﻨﻲ‬
‫و )ب( ﭘﺎرﭼﻪ ﻛﺮﺑﻨﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(5-2‬دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮاﺳﺘﺎت‪ -‬ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮاﺳﺘﺎت ﻣﺪل )‪(EG &G 2263‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(6-2‬ﻧﺤﻮة ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ‪ -‬زﻣﺎن در وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(7-2‬ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮام ﭼﺮﺧﻪاي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ردوﻛﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ‬
‫‪-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(1-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ SEM‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-PCTFE‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪،0 g L (a) :PCTFE‬‬
‫)‪ 8 g L-1 (c) ،4 g L-1(b‬و )‪12 g L-1 (d‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(2-3‬ﻃﻴﻒ ‪ EDX‬اﺟﺰاي ‪ C ،Cl ،P ،Ni‬و ‪ F‬ﺑﺮاي )‪ (a‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-P‬ﺧﺎﻟﺺ و )‪ (b‬ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-PCTFE‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه‬
‫از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ‪ 4 g L-1‬از ‪PCTFE‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(3-3‬ﻃﻴﻒ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-PCTFE‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه در ﺣﻈﻮر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ‪PCTFE‬‬
‫و ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ‪ 8 g L-1 (c) ،4 g L-1 (b) ،0 g L-1 (a) :‬و )‪12 g L-1 (d‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(4-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ‪ PCTFE‬ﺑﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(5-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-P‬ﺧﺎﻟﺺ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-PCTFE-P‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(6-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل‪ ،‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ و )‪ (b‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﺪ‪ -‬ﻓﺎز ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-P‬ﺧﺎﻟﺺ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ‬
‫‪ Ni-PCTFE-P‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(7-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل و ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ و )‪ (b‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺑﺪ‪ -‬ﻓﺎز ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-PCTFE-P‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه‬
‫از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ‪ 4 g L-1‬از ‪PCTFE‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(8-3‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ NiP/PCTFE4‬در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(9-3‬دﻳﺎﮔﺮام ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ ﻃﻴﻒ اﻣﭙﺪاﻧﺲ دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ )ﻧﻘﺎط ﺧﻂ ﭼﻴﻦ( و ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻴﻨﮓ )ﺧﻄﻮط ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ(‬
‫)‪ (a‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ NiP/PCTFE12‬در زﻣﺎن ‪ OCP‬و )‪ (b‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ NiP/PCTFE4‬ﺑﻌﺪ از ‪ 9 h‬ﻏﻮﻃﻪوري‬
‫‪-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(10-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ‪ Ni-P‬و ‪ Ni-PCTFE-P‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 3/5% NaCl‬وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪0/2 mV s‬‬
‫‪59‬‬
‫‪61‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪75‬‬
‫‪77‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪85‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(11-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ SEM‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي )‪ (a‬آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-Mo‬و )‪ (b‬ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-Mo-PCTFE‬ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺷﺪه از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ‬
‫‪8 g/L PCTFE‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(12-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-Mo-PCTFE‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(13-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل و دﻳﺎﮔﺮاﻣﻬﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-Mo-PCTFE‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(14-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺑﺪ‪ -‬ﻓﺎز ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-Mo-PCTFE‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(15-3‬ﻣﺪل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪Ni-Mo-PCTFE‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(16-3‬ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-Mo-PCTFE‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(17-3‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ‪TiO2‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(18-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ SEM‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )‪ 0 g L TiO2 (a‬و )‪9 g L (b‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(19-3‬ﻃﻴﻒ ‪ EDX‬اﺟﺰاي ‪ Ti ،P ،Ni‬و ‪ O‬ﺑﺮاي )‪ (a‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-P‬ﺧﺎﻟﺺ و )‪ (b‬ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه‬
‫از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ‪ 9 g L-1‬از ‪TiO2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(20-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪95‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(21-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل و دﻳﺎﮔﺮاﻣﻬﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪96‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪90‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(22-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺑﺪ‪ -‬ﻓﺎز ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(23-3‬ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(24-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ SEM‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/SiC‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪،0 g L (a) ،SiC‬‬
‫)‪ 12 g L-1 (c) ،8 g L-1 (b‬و )‪16 g L-1 (d‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(25-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ SEM‬ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪Ni-W/SiC12(c) ،Ni-W/SiC8 (b) ،Ni-W (a) ،‬‬
‫و )‪Ni-W/SiC16 (d‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(26-3‬ﻃﻴﻒ ‪ XRD‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/SiC‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه در ﺣﻈﻮر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ‪،0 g L (a) :SiC‬‬
‫)‪ 12 g L-1 (c) ،8 g L-1(b‬و )‪16 g L-1 (d‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(27-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-W‬و ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/SiC‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(28-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل‪ ،‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ و )‪ (b‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﺪ‪ -‬ﻓﺎز ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-W‬و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪Ni-W/SiC‬‬
‫در ﻣﺤﻠﻮل ‪) 3/5% NaCl‬ﺧﻄﻮط ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻴﻨﮓ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺖ(‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(29-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل و ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ و )‪ (b‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺑﺪ‪ -‬ﻓﺎز ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-W‬ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪوري ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(30-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل و ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ و )‪ (b‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺑﺪ‪ -‬ﻓﺎز ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-W/SiC12‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه‬
‫از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ‪ 12 g L-1‬از ‪ SiC‬در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪوري ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(31-3‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﺎ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪوري در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 3/5% NaCl‬ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-W‬و ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪Ni-W/SiC12‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(32-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-W‬ﺧﺎﻟﺺ و ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ‪ Ni-W/SiC‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪0/167 mV s-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(33-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-W‬و ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/MoS2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(34-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل و دﻳﺎﮔﺮاﻣﻬﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-W‬و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/MoS2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(35-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي آﻟﻴﺎژي ‪ Ni-W‬و ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/MoS2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪0/167 mV s-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(36-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ SEM‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/MoS2‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )‪ 0 g L-1 MoS2 (a‬و )‪12 g L-1 (b‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(37-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ SEM‬ﺳﻄﺢ )‪ (a‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni‬ﻣﺴﻄﺢ‪ (b) ،‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻗﺒﻞ از زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ روي و )‪ (c‬اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Zn-Ni‬‬
‫ﺑﻌﺪ از زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ روي‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(38-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪ اي )‪ (a‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (b‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 1 M NaOH‬در ﺳﺮﻋﺖ روﺑﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ‪10 mV s-1‬‬
‫‪VII‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪104‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(39-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪ اي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ )‪ (a‬در ﻏﻴﺎب و )‪ (b‬در ﺣﻀﻮر ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ‪0/02 M‬‬
‫در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaOH‬در ﺳﺮﻋﺖ روﺑﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ‪10 mV s-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(40-3‬وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (a‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (b‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪0/02 M NaBH4 +1 M NaOH‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(41-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮامﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 0/02 M NaBH4 +1 M NaOH‬ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود‬
‫‪ Ni/Zn-Ni‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫‪1/2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(42-3‬ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ آﻧﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ‪ υ‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 0/02 M NaBH4 +1 M NaOH‬ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Zn-Ni‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(43-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮامﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪ 5 mV s-1‬و در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaOH‬ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(44-3‬ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ آﻧﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﭘﺮوس‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(45-3‬ﻣﺪارات ﻣﻌﺎدل و دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ و )‪ (b‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﺪ‪ -‬ﻓﺎز اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Ni‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪Ni/Zn-Ni‬‬
‫ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ‪ 0/38 V vs. SCE‬و در ﻣﺤﻠﻮل ‪1 M NaOH‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(46-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻟﻴﭻ ﺷﺪه‬
‫در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ‪ (a) :0.02 M NaBH4+1 M NaOH‬در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ ‪ 0/275‬و ‪ (b) ،0/375 V vs. SCE‬در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ ‪ 0/4‬و‬
‫‪ 0/5 V vs. SCE‬و )‪ (c‬در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ ‪ 0/525‬و ‪0/675 V vs. SCE‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(47-3‬وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (a‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (b‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪0/1 M N2H4 +1 M NaOH‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(48-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮامﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 0/1 M N2H4 +1 M NaOH‬ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Zn-Ni‬‬
‫در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و )‪ (B‬ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ آﻧﺪي )‪ (a2‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬر ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(49-3‬ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪ 60 mV s-1‬و در ﻣﺤﻠﻮل ‪1 M NaOH‬‬
‫ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(50-3‬ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﭘﺮوس‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(51-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Ni‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻟﻴﭻ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪0.1 M N2H4+1 M NaOH‬‬
‫)ﭘﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از‪ 0/3‬ﺗﺎ ‪(0/6 V vs. SCE‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(52-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ (a) SEM‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni/Zn-Ni‬و )‪ (b‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni/Pd-Ni‬ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(53-3‬وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (a‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Pd‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (b‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(54-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻠﻮل ‪، 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬‬
‫)‪ (b‬ﻧﻤﻮدار داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن و )‪ (c‬ﻧﻤﻮدار ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺬر ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ )‪(ν1/2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(55-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ NaBH4‬و در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪50 mV/s‬‬
‫و )‪ (b‬ﻧﻤﻮدار داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (a) :(56-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪ اي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬‬
‫و )‪ (b‬ﻧﻤﻮدار آرﻧﻴﻮس ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pd-Ni‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(57-3‬ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬و در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(58-3‬ﻣﺪارات ﻣﻌﺎدل و دﻳﺎﮔﺮاﻣﻬﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Ni/Pd-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ‪ Pd‬ﻣﺴﻄﺢ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬و در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺪي ‪-0/4 V vs. SCE‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(59-3‬ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (A‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Pd‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (B‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫در ﻣﺤﻠﻮل ‪1 M NaOH‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(60-3‬ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (A‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Pd‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (B‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫در ﻣﺤﻠﻮل ‪1 M NaOH + 0/1 N2H4‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(61-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮامﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 0/1 M N2H4 +1 M NaOH‬ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pd-Ni‬‬
‫در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و )‪ (B‬ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ آﻧﺪي )‪ (a3‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬر ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ‬
‫‪VIII‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪126‬‬
‫‪128‬‬
‫‪130‬‬
‫‪133‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪144‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪150‬‬
‫‪152‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(62-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pd-Ni‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪ 50 mV s-1‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaOH‬ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(63-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Pd‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Pd-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪) 0.1 M N2H4+1 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از‪ -0/4‬ﺗﺎ ‪ (0/7 V vs. Ag/AgCl‬و )‪ (B‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي‬
‫‪ Pd‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Pd-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪) 0.1 M N2H4+1 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن از‪ 0‬ﺗﺎ ‪(4 mA cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(64-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ (a) SEM‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni/Zn-Ni‬و )‪ (b‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni/Au-Ni‬ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(65-3‬وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (a‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Au‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (b‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(66-3‬وﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻨﻬﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و )‪ (b‬ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬر ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(67-3‬ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ‪ CV‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻏﻠﻈﺖ ‪ NaBH4‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪100 mV s-1‬‬
‫و )‪ (b‬ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(68-3‬ﻣﺪارات ﻣﻌﺎدل و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎي )‪ -0/6V (a‬ﺗﺎ ‪ -/5 V vs. SCE‬و )‪ -0/475V (b‬ﺗﺎ ‪+0/5 V vs. SCE‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(69-3‬ﻣﺪارات ﻣﻌﺎدل و دﻳﺎﮔﺮاﻣﻬﺎي ﻧﺎﻳﻜﻮﻳﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Ni/Au-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ‪ Au‬ﻣﺴﻄﺢ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(70-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Au‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪) 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از‪ -0/8‬ﺗﺎ ‪ (-0/1 V vs. SCE‬و )‪ (B‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي‬
‫‪ Au‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪) 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن از‪ 0‬ﺗﺎ ‪(5 mA cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(71-3‬وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (a‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Au‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (b‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪0/1 M N2H4 +1 M NaOH‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(72-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮامﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 0/1 M N2H4 +1 M NaOH‬ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Au-Ni‬‬
‫در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و )‪ (B‬ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ آﻧﺪي )‪ (a1‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬر ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(73-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪ 40 mV s-1‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪1 M NaOH‬‬
‫ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(74-3‬ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Au-Ni‬ﭘﺮوس‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(75-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Au‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪) 0.1 M N2H4+1 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از‪ -0/5‬ﺗﺎ ‪ (0 V vs. SCE‬و )‪ (B‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Au‬ﻣﺴﻄﺢ‬
‫و ‪ Ni/Au-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪) 0.1 M N2H4 +1 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن از‪ 0‬ﺗﺎ ‪(5 mA cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(76-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ (a) SEM‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni/Zn-Ni‬و )‪ (b‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni/Pt-Ni‬ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(77-3‬ﻃﻴﻔﻬﺎي ‪ (a) EDX‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni/Zn-Ni‬و )‪ (b‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni/Pt-Ni‬ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(78-3‬وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (A‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Pt‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (b‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪50 mV s-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(79-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pt-Ni‬‬
‫ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و )‪ (B‬ﻧﻤﻮدار داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﺴﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺟﺬر ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pt-Ni‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(80-3‬ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ‪ CV‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pt-Ni‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻏﻠﻈﺖ ‪ NaBH4‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪100 mV s‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(81-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Pt‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪) 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از‪ -0/9‬ﺗﺎ ‪ (-0/2 V vs. SCE‬و )‪ (B‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي‬
‫‪ Pt‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪) 0.02 M NaBH4+2 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن از‪ 0‬ﺗﺎ ‪(5 mA cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(82-3‬ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭼﺮﺧﻪاي )‪ (a‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Pt‬ﻣﺴﻄﺢ و )‪ (b‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪0/1 M N2H4 +1 M NaOH‬‬
‫‪IX‬‬
‫‪157‬‬
‫‪159‬‬
‫‪161‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪169‬‬
‫‪171‬‬
‫‪173‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪178‬‬
‫‪178‬‬
‫‪180‬‬
‫‪182‬‬
‫‪182‬‬
‫‪184‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫‪190‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(83-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮامﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 0/1 M N2H4 +1 M NaOH‬ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pt-Ni‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦﻫﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و )‪ (B‬ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ آﻧﺪي )‪ (a3‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬر ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(84-3‬وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pt-Ni‬در ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻜﻦ ‪ 50 mV s-1‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaOH‬ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(85-3‬ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ (A) :(86-3‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮآﻣﭙﺮوﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ‪ Pt‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪) 0.1 M N2H4+1 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از‪ -0/4‬ﺗﺎ ‪ (0/4 V vs. Ag/AgCl‬و )‪ (B‬ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﻛﺮوﻧﻮﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي‬
‫‪ Pt‬ﻣﺴﻄﺢ و ‪ Ni/Pt-Ni‬ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ‪) 0.1 M N2H4 +1 M NaOH‬ﭘﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن از‪ 0‬ﺗﺎ ‪(4 mA cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(87-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺶ )‪ (a‬ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﺗﺪي ‪ Pt/C‬و )‪ (b‬ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪Ni-Pt/C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(88-3‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮري )‪ (a‬ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﺗﺪي ‪ Pt/C‬و )‪ (b‬ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪Ni-Pt/C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(89-3‬ﻃﻴﻒ ‪ (a) EDX‬ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﺗﺪي ‪ Pt/C‬و )‪ (b‬ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪Ni-Pt/C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(90-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،1 M NaBH4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪0/5 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(91-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaBH4 +2 M NaOH‬و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪1 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(92-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaBH4 +2 M NaOH‬و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪2 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(93-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،1-2M NaBH4 +2M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2M H2O2 + 0/5M H2SO4‬ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ 0/5 mg cm-2‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(94-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،1-2M NaBH4 +2M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ 1 mg cm-2‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(95-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،1-2 M NaBH4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ 2 mg cm-2‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(96-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،1 M NaBH4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1-3 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ 0/5 mg cm-2‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(97-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،1 M NaBH4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1-3 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ 1 mg cm-2‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(98-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،1 M NaBH4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1-3 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ 2 mg cm-2‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(99-3‬اﺛﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،1/5M NaBH4 +2M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ‪ 2/5 ml min-1‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(100-3‬ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ‪ DBFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪،1/5 M NaBH4 +2 M NaOH‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ‪ 2/5 ml min-1‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(101-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaBH4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪،2/5 ml min-1‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪0/5 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(102-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaBH4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪،2/5 ml min-1‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪1 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(103-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1 M NaBH4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪،2/5 ml min-1‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪2 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(104-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪1-2 M NaBH4 +2 M NaOH‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪ ،2/5 ml min-1‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪0/5 mg cm-2‬‬
‫‪X‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪197‬‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪202‬‬
‫‪204‬‬
‫‪205‬‬
‫‪205‬‬
‫‪207‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪212‬‬
‫‪212‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(105-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1-2 M NaBH4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي‬
‫‪ ،2/5 ml min-1‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪1 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(106-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1-2 M NaBH4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي‬
‫‪ ،2/5 ml min-1‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪2 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(107-3‬اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DBFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،0/5 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1 M NaBH4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(108-3‬اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DBFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،1 mg cm‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1 M NaBH4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(109-3‬اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DBFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،2 mg cm‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1 M NaBH4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(110-3‬اﺛﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DBFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‪ 1 M NaBH4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي‬
‫‪ ،2/5 ml min-1‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(111-3‬ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ‪ DBFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‪1 M NaBH4 +2 M NaOH‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي‪ ،2/5 ml min-1‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(112-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪0/5 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(113-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪1 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(114-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 2 M H2O2 +0/5 M H2SO4‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪2 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(115-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،0/5 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1-3 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(116-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،1 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1-3 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(117-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،2 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،1-3 M N2H4+2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(118-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،0/5 mg cm‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1-3 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(119-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،1 mg cm‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1-3 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(120-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،2 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 1-3 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(121-3‬اﺛﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DHFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪،2 M NaBH4 +2 M NaOH‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ‪ 2/5 ml min-1‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(122-3‬ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪،2 M N2H4 +2 M NaOH‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ ،2 M H2O2 + 0/5 M H2SO4‬ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ‪ 2/5 ml min-1‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(123-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 2 M N2H4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪،2/5 ml min-1‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪0/5 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(124-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 2 M N2H4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪،2/5 ml min-1‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪1 mg cm-2‬‬
‫‪215‬‬
‫‪216‬‬
‫‪217‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪222‬‬
‫‪224‬‬
‫‪224‬‬
‫‪225‬‬
‫‪226‬‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫‪228‬‬
‫‪229‬‬
‫‪231‬‬
‫‪231‬‬
‫‪XI‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(125-3‬اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ‪ I-V‬و ‪ ،I-P‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 2 M N2H4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪،2/5 ml min-1‬‬
‫اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪2 mg cm-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(126-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،0/5 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 1-3 M N2H4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪ 2/5 ml min-1‬و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪(1/5 bar‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(127-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،1 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 1-3 M N2H4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪ 2/5 ml min-1‬و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪(1/5 bar‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(128-3‬اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،2 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ 1-3 M N2H4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ‪ 2/5 ml min-1‬و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪(1/5 bar‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(129-3‬اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،0/5 mg cm-2‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(130-3‬اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،1 mg cm‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(131-3‬اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ‪ ،2 mg cm‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل‬
‫‪ ،2 M N2H4 +2 M NaOH‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(132-3‬اﺛﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ‪ ،DHFC‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 2 M N2H4 +2 M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي‬
‫‪ ،2/5 ml min-1‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫ﺷﻜﻞ )‪ :(133-3‬ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ‪ DHFC‬ﺑﺎ ﻟﻮدﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ‪ :‬ﻣﺤﻠﻮل ‪ 2M N2H4 +2M NaOH‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮي‬
‫‪ ،2/5 ml min-1‬اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ‪ :‬ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺸﻚ )‪ (1/5 bar‬و دﻣﺎ ‪45 °C‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪235‬‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫‪238‬‬
‫‪XII‬‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول‬
‫ﺟﺪول )‪ :(1-1‬ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻴﻜﻞ اﺳﻴﺪي )‪ pH=4-6‬و دﻣﺎي ‪(90-92 °C‬‬
‫‪16‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(2-1‬ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻴﻜﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ )‪ pH=8-9‬و دﻣﺎي ‪(90 °C‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(3-1‬ﻏﺸﺎﻫﺎي ‪ PFSA‬ﺗﺠﺎري‬
‫ﺟﺪول )‪ :(1-2‬ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮردﮔﻲ‬
‫و اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫اداﻣﻪ ﺟﺪول )‪ :(1-2‬ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮردﮔﻲ‬
‫و اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(2-2‬ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮردﮔﻲ‬
‫و اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫اداﻣﻪ ﺟﺪول )‪ :(2-2‬ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮردﮔﻲ‬
‫و اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮود‪ -‬ﻏﺸﺎء و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(3-2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪NiP/PCTFE‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(4-2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪NiP/TiO2‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(5-2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪NiMo/PCTFE‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(6-2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪NiW/SiC‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(7-2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪NiW/MoS2‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(8-2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ ﻧﻴﻜﻞ )ﺣﻤﺎم وات(‬
‫ﺟﺪول )‪ :(9-2‬ﻣﺤﻠﻮل اﭼﻴﻨﮓ ﻧﻴﻜﻞ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(10-2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﻜﻞ‪ -‬روي‬
‫‪16‬‬
‫‪37‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(1-3‬درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-PCTFE‬اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(2-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺘﻴﻨﮓ ﻃﻴﻒﻫﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-PCTFE-P‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 3/5% NaCl‬وزﻧﻲ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(4-3‬دادهﻫﺎي ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻴﻒﻫﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﭘﻮﺷﺶ ‪ NiP/PCTFE4‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 3/5% NaCl‬در‬
‫زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪوري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪارات ﻣﻌﺎدل ﺷﻜﻞ )‪(7-3‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(5-3‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ Ecorr‬و ‪ icorr‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-PCTFE-P‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 3/5% NaCl‬وزﻧﻲ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(6-3‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﺖ ﻛﺮدن دادهﻫﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪Ni-Mo-PCTFE‬‬
‫در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(7-3‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ‬
‫‪-1‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(8-3‬درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-P‬و ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬ﺗﺮﺳﻴﺐ داده ﺷﺪه از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ‪ 9 g L‬از ‪TiO2‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(9-3‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﺖ ﻛﺮدن دادهﻫﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-P-TiO2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(10-3‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻠﻲ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(11-3‬ﻧﺴﺒﺖ اﺟﺰاي ‪ W ،Ni‬و ‪ SiC‬در ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ‪ Ni-W/SiC‬ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(12-3‬ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/SiC‬ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(13-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻴﺖ ﻛﺮدن ﻃﻴﻒﻫﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/SiC‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(14-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻴﻔﻬﺎي ‪ EIS‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي آﻟﻴﺎژي ‪Ni-W‬‬
‫و ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/SiC12‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 3/5% NaCl‬ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(15-3‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ Ecorr‬و ‪ icorr‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(16-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻴﺖ ﻛﺮدن ﻃﻴﻒﻫﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪ Ni-W/MoS2‬در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫‪XIII‬‬
‫‪72‬‬
‫‪78‬‬
‫‪81‬‬
‫‪83‬‬
‫‪89‬‬
‫‪91‬‬
‫‪94‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪101‬‬
‫‪103‬‬
‫‪105‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪113‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(17-3‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ Ecorr‬و ‪ icorr‬ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪3/5% NaCl‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(18-3‬ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ‪ EDX‬ﭘﻮﺷﺶ ‪ Ni-W‬ﺧﺎﻟﺺ و ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ‪Ni-W/MoS2 12‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(19-3‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻟﻚ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ‪ (AAS‬و ﺳﻄﺢ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ‪ (EDX‬اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ روي‬
‫ﺟﺪول )‪ :(20-3‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن )‪ (ip‬ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻟﻴﭻ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(21-3‬ﺧﺎزن ﻻﻳﻪ دوﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻌﻲ و زﺑﺮي ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از دادهﻫﺎي ‪ EIS‬ﺷﻜﻞ )‪(45-3‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(22-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ‪ 0/02M NaBH4‬ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪ Ni/Zn-Ni‬ﻟﻴﭻ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ‪1M NaOH‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(23-3‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﺳﻴﺒﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ زداﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ -‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ‬
‫ﺟﺪول )‪ :(24-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Pd-Ni‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(25-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﺖ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺷﻜﻞ )‪(58-3‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(26-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل اﻟﻜﺘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ‬
‫ﺑﺮ روي اﻟﻜﺘﺮود ‪Ni/Au-Ni‬‬
‫‪114‬‬
‫‪116‬‬
‫‪119‬‬
‫‪125‬‬
‫‪130‬‬
‫‪134‬‬
‫‪141‬‬
‫‪151‬‬
‫‪153‬‬
‫‪170‬‬
‫‪172‬‬
‫ﺟﺪول )‪ :(27-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﺖ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺷﻜﻞ )‪(69-3‬‬
‫‪XIV‬‬