摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-15页 |
1.2 水合肼电氧化反应 | 第15-17页 |
1.2.1 水合肼电氧化反应原理 | 第15-16页 |
1.2.2 水合肼电氧化反应催化剂 | 第16-17页 |
1.3 电解水析氢反应 | 第17-21页 |
1.3.1 电解水析氢反应原理 | 第17-18页 |
1.3.2 电解水析氢反应催化剂 | 第18-21页 |
1.4 多孔纳米电极材料 | 第21-25页 |
1.4.1 多孔金属纳米电极材料 | 第21-23页 |
1.4.2 多孔非金属纳米电极材料 | 第23-25页 |
1.5 本课题的研究意义和研究内容 | 第25-28页 |
第二章 三维多孔金属镍纳米花超疏气电极的制备及其电催化性能的研究 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验试剂 | 第29页 |
2.2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2.3 实验方法 | 第30-32页 |
2.2.3.1 金属镍纳米花电极材料的合成方法 | 第30-31页 |
2.2.3.2 金属镍纳米花电极材料的结构表征方法 | 第31页 |
2.2.3.3 金属镍纳米花电极材料的气泡粘附力表征方法 | 第31-32页 |
2.2.3.4 金属镍纳米花电极材料的电催化性能测试方法 | 第32页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第32-39页 |
2.3.1 镍纳米花电极材料的结构表征与分析 | 第32-35页 |
2.3.2 镍纳米花电极材料的疏气性能表征与分析 | 第35页 |
2.3.3 镍纳米花电极材料的电催化性能测试与分析 | 第35-39页 |
2.3.3.1 水合肼氧化性能测试与分析 | 第35-38页 |
2.3.3.2 HER性能测试与分析 | 第38-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-42页 |
第三章 三维多孔超薄金属镍纳米片阵列电极的制备及其电催化性能的研究 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-46页 |
3.2.1 实验试剂 | 第43页 |
3.2.2 实验仪器 | 第43-44页 |
3.2.3 实验方法 | 第44-46页 |
3.2.3.1 超薄金属镍纳米片阵列电极的制备方法 | 第44-45页 |
3.2.3.2 超薄金属镍纳米片阵列电极的结构表征方法 | 第45页 |
3.2.3.3 超薄金属镍纳米片阵列电极的电催化性能测试方法 | 第45-46页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第46-57页 |
3.3.1 超薄金属镍纳米片阵列的结构表征与分析 | 第46-51页 |
3.3.2 超薄金属镍纳米片阵列的电催化性能测试与分析 | 第51-57页 |
3.3.2.1 水合肼电氧化性能测试与分析 | 第51-53页 |
3.3.2.2 HER性能测试与分析 | 第53-55页 |
3.3.2.3 OER性能测试与分析 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 三维多孔镍-钴合金纳米片阵列电极的制备及其电化学性能的研究 | 第58-76页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-62页 |
4.2.1 实验试剂 | 第59-60页 |
4.2.2 实验仪器 | 第60页 |
4.2.3 实验方法 | 第60-62页 |
4.2.3.1 镍-钴合金纳米片阵列电极的制备方法 | 第60-61页 |
4.2.3.2 镍-钴合金纳米片阵列电极的结构表征方法 | 第61页 |
4.2.3.3 镍-钴合金纳米片阵列电极的电化学测试方法 | 第61-62页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第62-73页 |
4.3.1 镍-钴合金纳米片阵列的结构表征与分析 | 第62-68页 |
4.3.2 镍-钴合金纳米片阵列的电化学性能测试与分析 | 第68-73页 |
4.3.2.1 水合肼电氧化性能测试与分析 | 第68-71页 |
4.3.2.2 水合肼燃料电池性能测试与分析 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-76页 |
第五章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
研究成果和发表的学术论文 | 第88-90页 |
作者及导师简介 | 第90-91页 |
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第91-92页 |