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NiSe和CoP修饰导电高分子电极的制备及其在电催化析氢反应中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-32页
    1.1 导电高分子电极第9-11页
        1.1.1 导电高分子电极的研究进展第9-11页
        1.1.2 导电高分子电极的发展趋势第11页
    1.2 碳纳米材料基导电高分子电极第11-14页
        1.2.1 碳纳米材料基导电高分子电极的研究进展第12-13页
        1.2.2 碳纳米材料基导电高分子电极的制备第13页
        1.2.3 碳纳米材料基导电高分子电极的应用第13-14页
    1.3 聚酰亚胺第14-17页
        1.3.1 聚酰亚胺的制备第14-15页
        1.3.2 聚酰亚胺的应用第15页
        1.3.3 碳纳米管/聚酰亚胺复合材料第15-17页
    1.4 聚苯硫醚第17-18页
        1.4.1 聚苯硫醚的合成第17页
        1.4.2 聚苯硫醚的应用第17-18页
        1.4.3 碳纳米管/聚苯硫醚/石墨烯复合材料第18页
    1.5 纳米材料第18-25页
        1.5.1 纳米材料的化学合成方法第19-21页
        1.5.2 纳米材料在电化学领域中的应用第21-25页
    1.6 选题背景和研究内容第25-26页
        1.6.1 选题背景第25页
        1.6.2 研究内容第25-26页
    参考文献第26-32页
第二章 RGO/CNT/PI薄膜电极上NiSe纳米颗粒的制备及其在酸性条件下的电催化析氢性能研究第32-47页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-35页
        2.2.1 试剂与仪器第33-34页
        2.2.2 RGO/CNT/PI电极的制备第34页
        2.2.3 NiSe-RGO/CNT/PI修饰电极的制备第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-43页
        2.3.1 结构与形貌第35-39页
        2.3.2 NiSe-RGO/CNT/PI修饰电极的电催化性能研究第39-41页
        2.3.3 NiSe-RGO/CNT/PI修饰电极的电催化机理第41-42页
        2.3.4 NiSe-RGO/CNT/PI修饰电极的电催化稳定性第42-43页
    2.4 结论第43-44页
    参考文献第44-47页
第三章 RGO/CNT/PPS/RGO薄膜电极上CoP的原位电化学沉积及其在不同pH条件下电催化析氢反应中的应用第47-70页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 试剂与仪器第48-49页
        3.2.2 CNT/PPS/RGO薄膜型电极的制备第49-50页
        3.2.3 RGO/CNT/PPS/RGO电极的制备第50页
        3.2.4 CoP-RGO/CNT/PPS/RGO修饰电极的制备第50页
    3.3 结果与讨论第50-65页
        3.3.1 结构与形貌第50-55页
        3.3.2 CoP-RGO/CNT/PPS/RGO修饰电极在酸性条件中的电催化性能第55-59页
        3.3.3 CoP-RGO/CNT/PPS/RGO修饰电极电催化机理研究第59-60页
        3.3.4 CoP-RGO/CNT/PPS/RGO修饰电极的电催化稳定性第60-62页
        3.3.5 CoP-RGO/CNT/PPS/RGO修饰电极在中性和碱性条件中的电催化活性第62-65页
    3.4 结论第65-66页
    参考文献第66-70页
第四章 结论与展望第70-72页
    4.1 结论第70页
    4.2 展望第70-72页
在读期间发表的学术论文及研究成果第72-73页
致谢第73页

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