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钴基催化剂在不同电催化电解水体系中的应用

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电催化全解水概述第12-14页
        1.2.1 全解水基本原理及概念第12页
        1.2.2 电化学析氢反应第12-13页
        1.2.3 电化学析氧反应第13-14页
    1.3 电催化析氢材料发展概述第14-19页
        1.3.1 金属硫化物第14-17页
        1.3.2 金属磷化物第17-18页
        1.3.3 金属氮化物第18-19页
        1.3.4 金属碳化物第19页
    1.4 电催化析氧材料发展概述第19-23页
        1.4.1 碱性溶液中的OER催化剂第20页
        1.4.2 酸性溶液中的OER催化剂第20-21页
        1.4.3 中性溶液中的OER催化剂第21页
        1.4.4 镍基OER催化剂第21页
        1.4.5 钴基OER催化剂第21-22页
        1.4.6 铁基OER催化剂第22页
        1.4.7 锰基OER催化剂第22-23页
    1.5 全解水体系改进策略第23-27页
        1.5.1 新型电催化全解水概述第24-25页
        1.5.2 杂化全解水体系介绍第25-26页
        1.5.3 有机分子电氧化反应第26-27页
    1.6 论文选题依据及主要研究内容第27-30页
        1.6.1 论文选题依据第27-29页
        1.6.2 本论文主要研究内容第29-30页
第二章 实验部分第30-33页
    2.1 实验试剂第30页
    2.2 实验设备第30-31页
    2.3 物化结构表征第31页
        2.3.1 XRD第31页
        2.3.2 XPS第31页
        2.3.3 ICP-OES第31页
        2.3.4 SEM第31页
        2.3.5 TEM第31页
    2.4 电化学性能测试第31-33页
        2.4.1 CV第31-32页
        2.4.2 LSV第32页
        2.4.3 EIS第32页
        2.4.4 计时电流法(Chronoamperometry)第32页
        2.4.5 计时电位法(Chronopotentiometry)第32-33页
第三章 电沉积法钴基自支撑催化剂的制备及其电催化性能第33-44页
    3.1 前言第33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 电沉积法自支撑电极的合成第33-34页
        3.2.2 电化学性能测试第34页
    3.3 物化结构表征第34-39页
        3.3.1 电沉积所得V-Co(OH)_2 NS/CC的形貌结构第34-36页
        3.3.2 V-Co(OH)_2 NS/CC材料组成和电子态表征第36-39页
    3.4 电催化性能第39-43页
        3.4.1 V-Co(OH)_2 NS/CC的析氧反应及相关电化学表征第39-42页
        3.4.2 V-Co(OH)_2 NS/CC的析氢反应第42页
        3.4.3 Co(OH)_2 NS/CC及V-Co(OH)_2 NS/CC的电化学稳定性第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 电沉积法钒掺杂过渡金属基自支撑催化剂表征及电化学性能测试第44-52页
    4.1 前言第44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 电沉积法钒掺杂过渡金属基自支撑电极的合成第44-45页
        4.2.2 电化学性能测试第45页
    4.3 物化结构表征第45-47页
        4.3.1 材料形貌解析第45-46页
        4.3.2 材料结构分析第46-47页
    4.4 电催化性能及反应机理探究第47-50页
        4.4.1 电催化析氧性能第47-50页
        4.4.2 电沉积机理探究第50页
    4.5 本章小结第50-52页
第五章 碱式碳酸钴微米花催化剂的电催化杂化水全解性能及影响因素探究第52-68页
    5.1 前言第52-53页
    5.2 实验部分第53-55页
        5.2.1 碱式碳酸钴自支撑电极的合成第53页
        5.2.2 反应模型及机理介绍第53-54页
        5.2.3 电化学性能测试第54页
        5.2.4 氧化所得有机物检测第54-55页
    5.3 物化结构表征第55-58页
        5.3.1 产物形貌解析第55-57页
        5.3.2 产物结构分析第57-58页
    5.4 电催化性能第58-62页
        5.4.1 不同含量HMF加入后与OER性能对比第58-59页
        5.4.2 HMF氧化中CoCH/Cu Foam与Cu Foam的性能对比第59页
        5.4.3 HMF加入后与全解水性能对比第59-60页
        5.4.4 选择性测试及分析第60-62页
    5.5 电催化性能的影响因素第62-67页
        5.5.1 不同含量HMF氧化性能对比第62-64页
        5.5.2 外加搅拌的影响第64页
        5.5.3 溶液碱浓度的影响第64-67页
    5.6 本章小结第67-68页
结论第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82页

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