摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 氢能源的优点 | 第12-13页 |
1.3 当前制氢的工艺 | 第13-16页 |
1.3.1 矿物燃料转化制氢 | 第14页 |
1.3.2 热分解水制氢 | 第14-15页 |
1.3.3 光催化分解水制氢 | 第15页 |
1.3.4 生物制氢 | 第15-16页 |
1.3.5 电解水制氢 | 第16页 |
1.4 电解水制氢的发展历史和基本原理 | 第16-20页 |
1.4.1 电解水制氢的发展历史 | 第16页 |
1.4.2 电解水的基本原理 | 第16-19页 |
1.4.3 影响电解水制氢的因素 | 第19-20页 |
1.5 HER电催化剂的分类 | 第20-27页 |
1.5.1 金属硫化物 | 第21-23页 |
1.5.2 金属锡化物 | 第23-24页 |
1.5.3 金属磷化物 | 第24-26页 |
1.5.4 金属氮化物 | 第26-27页 |
1.5.5 金属碳化物 | 第27页 |
1.6 析氢催化剂电化学基本概念及活性表征的试验方法 | 第27-29页 |
1.6.1 总电极活性 | 第27-28页 |
1.6.2 塔费尔斜率 | 第28页 |
1.6.3 稳定性 | 第28页 |
1.6.4 法拉第效率 | 第28-29页 |
1.6.5 转换频率 | 第29页 |
1.7 本课题的立题依据和研究内容 | 第29-31页 |
第二章 铁掺杂的磷化钴纳米复合材料电化学析氢性能研究 | 第31-49页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第32-33页 |
2.2.2 铁掺杂的磷化钴(Fe doped CoP NSs/Ni Foam)纳米膜的制备 | 第33-34页 |
2.2.3 电极的制备及其电化学测试 | 第34页 |
2.3 结果和讨论 | 第34-47页 |
2.3.1 铁掺杂的磷化钴(Fe doped CoP/Ni Foam)纳米膜的制备原理 | 第34-36页 |
2.3.2 Fe doped CoP NSs/Ni Foam复合纳米材料的表征 | 第36-40页 |
2.3.3 电化学表征 | 第40-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 镍掺杂的磷化钴纳米复合材料的电化学析氢性能研究 | 第49-60页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验部分 | 第50-51页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第50页 |
3.2.2 Ni doped Co_2P NSs/Ni Foam的制备 | 第50-51页 |
3.2.3 电极的制备与电化学测试 | 第51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-59页 |
3.3.1 Ni doped Co_2P NSs/Ni Foam复合材料的结构和组成的表征 | 第51-54页 |
3.3.2 Ni doped Co_2P NSs/Ni Foam复合材料的电化学表征 | 第54-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 NiCoP纳米复合材料的电化学析氢性能研究 | 第60-73页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 试验部分 | 第61-63页 |
4.2.1 化学试剂与实验仪器 | 第61页 |
4.2.2 泡沫镍上负载NiCoP纳米线(NiCoP NWs/Ni Foam)的制备 | 第61-62页 |
4.2.3 电极的制备与电化学测试 | 第62-63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-71页 |
4.3.1 NiCoP NWs/Ni Foam复合材料的表征 | 第63-68页 |
4.3.2 电化学表征 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-89页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |