摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 氢能源概述 | 第11-13页 |
1.2.1 氢能源优势 | 第11-12页 |
1.2.2 氢气制备方法 | 第12-13页 |
1.3 电催化析氢研究(HER) | 第13-17页 |
1.3.1 电催化析氢机理 | 第13-14页 |
1.3.2 电催化析氢性能参数 | 第14-15页 |
1.3.3 电化学析氢催化剂 | 第15-17页 |
1.4 二硫化钼概述 | 第17-21页 |
1.4.1 二硫化钼结构与性质 | 第17-18页 |
1.4.2 二硫化钼制备方法 | 第18-20页 |
1.4.3 二硫化钼应用于电化学析氢 | 第20-21页 |
1.5 石墨烯概述 | 第21-23页 |
1.5.1 石墨烯结构与性质 | 第21-22页 |
1.5.2 石墨烯合成策略 | 第22-23页 |
1.6 石墨烯气凝胶概述 | 第23-27页 |
1.6.1 石墨烯气凝胶结构与性质 | 第23页 |
1.6.2 石墨烯气凝胶合成方法 | 第23-25页 |
1.6.3 石墨烯气凝胶的应用 | 第25-27页 |
1.7 本论文的设计思路和研究内容 | 第27-29页 |
1.7.1 研究思路 | 第27页 |
1.7.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验方法 | 第29-34页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.2 材料的表征方法 | 第30-31页 |
2.2.1 粉末X射线衍射仪(XRD) | 第30页 |
2.2.2 拉曼光谱(Raman) | 第30页 |
2.2.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第30-31页 |
2.2.4 透射电镜和高倍透射电镜(TEMandHRTEM) | 第31页 |
2.2.5 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) | 第31页 |
2.2.6 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | 第31页 |
2.3 材料的电化学测试 | 第31-34页 |
2.3.1 工作电极制备 | 第31-32页 |
2.3.2 电化学实验 | 第32页 |
2.3.3 数据处理方法 | 第32-34页 |
第三章 MoS_2/还原氧化石墨烯气凝胶的设计、合成及碱性电化学析氢性能研究 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 二硫化钼(MoS_2)气凝胶的制备 | 第35页 |
3.2.3 二硫化钼/还原氧化石墨烯(MoS_2/RGO)复合气凝胶的制备 | 第35页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第35-43页 |
3.3.1 光学图片 | 第35-36页 |
3.3.2 XRD表征 | 第36-37页 |
3.3.3 Raman表征 | 第37-38页 |
3.3.4 FE-SEM表征 | 第38-39页 |
3.3.5 TEM表征 | 第39-41页 |
3.3.6 XPS表征 | 第41-42页 |
3.3.7 ICP-MS与能谱仪测试 | 第42-43页 |
3.4 电催化析氢性能研究 | 第43-47页 |
3.4.1 线性扫描极化曲线(LSV) | 第44-45页 |
3.4.2 循环稳定性测试 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Ni辅助MoS_2/还原氧化石墨烯气凝胶的设计、合成及碱性电化学析氢性能研究 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 镍掺杂MoS_2/RGO气凝胶制备方法 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-56页 |
4.3.1 光学照片 | 第50页 |
4.3.2 XRD表征 | 第50-51页 |
4.3.3 SEM表征 | 第51-52页 |
4.3.4 TEM表征 | 第52-54页 |
4.3.5 XPS表征 | 第54-55页 |
4.3.6 ICP-MS与EDS测试 | 第55-56页 |
4.4 电催化析氢性能研究 | 第56-61页 |
4.4.1 线性扫描极化曲线(LSV) | 第56页 |
4.4.2 塔菲尔斜率(Tafelslope) | 第56-57页 |
4.4.3 循环稳定性测试 | 第57-60页 |
4.4.4 稳定性测试后样品的TEM分析 | 第60页 |
4.4.5 析氢性能比较 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
总结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |