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亚纳米级硫化钼/碳纳米管复合材料合成及其在电催化析氢中的应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-30页
    1.1 氢能概述第8页
    1.2 电催化析氢反应(HER)第8-10页
        1.2.1 析氢机理第8-10页
    1.3 过渡金属化合物在电催化析氢中的应用第10-26页
        1.3.1 碳化物在电催化析氢中的应用第10-12页
        1.3.2 磷化物在电催化析氢中的应用第12-15页
        1.3.3 氮化物在电催化析氢中的应用第15页
        1.3.4 硫化物在电催化析氢中的应用第15-20页
        1.3.5 提高硫化钼催化活性的方法第20-26页
            1.3.5.1 掺杂第20-21页
            1.3.5.2 增加活性位点的数量第21-22页
            1.3.5.3 控制纳米MoS2的尺寸和形态第22-25页
            1.3.5.4 引入导电基底第25-26页
    1.4 本论文的研究意义与内容第26-30页
        1.4.1 论文选题的背景及意义第26-27页
        1.4.2 论文的主要研究内容第27-30页
第二章 亚纳米级硫化钼/碳纳米管复合材料的制备及其在氢析出中的应用研究第30-60页
    2.1 引言第30-32页
    2.2 实验部分第32-36页
        2.2.1 实验药品第32页
        2.2.2 实验表征仪器第32-33页
        2.2.3 各硫化钼/碳纳米管复合材料的制备第33-34页
            2.2.3.1 玻碳电极的预处理第33页
            2.2.3.2 原材料的制备第33页
            2.2.3.3 亚纳米级别的硫化钼/碳纳米复合材料的制备第33-34页
        2.2.4 实验样品的结构表征第34-35页
            2.2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第34页
            2.2.4.2 透射电子显微镜(TEM)第34页
            2.2.4.3 X-射线光电子能谱(XPS)第34-35页
            2.2.4.4 拉曼光谱仪(Raman)第35页
            2.2.4.5 X-射线衍射法(XRD)第35页
        2.2.5 实验产品的电化学性能测试第35-36页
            2.2.5.1 电化学测试第35页
            2.2.5.2 电化学阻抗谱测试第35-36页
    2.3 实验结果与讨论第36-58页
        2.3.1 MoSx/CNTs复合材料的形貌及结构表征第36-39页
            2.3.1.1 复合材料的SEM图第36-37页
            2.3.1.2 复合材料的TEM图第37-38页
            2.3.1.3 复合材料的STEM和对应的mapping图第38-39页
        2.3.2 不同圈数的性能测试第39-42页
            2.3.2.1 不同圈数的复合材料的电化学活性测试第39-40页
            2.3.2.2 不同圈数的复合材料的阻抗测试第40-42页
        2.3.3 沉积圈数为30圈的复合材料的形貌表征第42-45页
            2.3.3.1 沉积圈数为30圈的复合材料的SEM图第42页
            2.3.3.2 沉积圈数为30圈的复合材料的TEM图第42-43页
            2.3.3.3 沉积圈数为30圈的复合材料的STEM和对应的mapping图第43-45页
        2.3.4 沉积圈数为30圈的复合材料的结构表征第45-49页
            2.3.4.1 沉积圈数为30圈的复合材料的XRD测试第45-46页
            2.3.4.2 沉积圈数为30圈的复合材料的XPS和Raman表征第46-49页
            2.3.4.3 沉积圈数为30圈的复合材料的界面结合表征第49页
        2.3.5 Sub-MoSx/CNTs复合材料的性能表征第49-58页
            2.3.5.1 CNTs+30cyc复合材料的活性测试第49-53页
            2.3.5.2 CNTs+30cyc复合材料的稳定性测试第53-54页
            2.3.5.3 CNTs+30cyc复合材料的每个活性位活性的测试第54-58页
    2.4 本章小结第58-60页
第三章 含硫有机小分子调控合成硫化钼/碳纳米管复合材料及其在氢析出中的应用第60-80页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验部分第61-64页
        3.2.1 实验药品第61-62页
        3.2.2 实验表征仪器第62页
        3.2.3 碳纳米管的预处理第62页
            3.2.3.1 玻碳电极的预处理第62页
            3.2.3.2 原材料的制备第62页
        3.2.4 亚纳米级别的硫化钼/碳纳米复合材料的制备第62-63页
        3.2.5 亚纳米级别的硫化钼/硫掺杂的碳纳米管复合材料的制备第63页
        3.2.6 实验产品的电化学性能测试第63-64页
            3.2.6.1 电化学测试第63页
            3.2.6.2 电化学阻抗谱测试第63-64页
    3.3 实验结果与讨论第64-78页
        3.3.1 MoSx/S-CNTs复合材料的形貌表征第64-66页
            3.3.1.1 MoSx/S-CNTs复合材料的SEM图第64-65页
            3.3.1.2 MoSx/S-CNTs复合材料的TEM和elementalmapping图第65-66页
        3.3.2 MoSx/S-CNTs复合材料的结构表征第66-71页
            3.3.2.1 MoSx/S-CNTs复合材料的XRD测试第66-67页
            3.3.2.2 MoSx/S-CNTs复合材料的XPS测试第67-71页
        3.3.3 MoSx/S-CNTs复合材料的电化学性能测试第71-78页
            3.3.3.1 MoSx/S-CNTs复合材料的电化学活性测试第71-72页
            3.3.3.2 MoSx/S-CNTs复合材料的阻抗测试第72-73页
            3.3.3.3 MoSx/S-CNTs复合材料的催化机理的测试第73-75页
            3.3.3.4 MoSx/S-CNTs复合材料的稳定性测试第75-76页
            3.3.3.5 MoSx/S-CNTs复合材料的每个活性位活性的测试第76-78页
    3.4 本章小结第78-80页
总结及展望第80-82页
参考文献第82-92页
致谢第92-94页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第94页

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