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以金属—有机框架物为前驱体的Cu基和Ni基纳米催化材料的制备及催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
一、绪论第13-38页
    1.1 引言第13页
    1.2 金属-有机框架物的研究进展第13-17页
        1.2.1 金属有机框架物的概述第14页
        1.2.2 金属有机框架物的特点第14-15页
        1.2.3 金属有机框架物的结构第15-16页
        1.2.4 金属有机框架物的应用第16-17页
    1.3 过渡金属Cu基和Ni基纳米材料的研究进展第17-22页
        1.3.1 Cu基纳米材料的概述第17页
        1.3.2 Cu基纳米材料的制备第17-19页
        1.3.3 Cu基纳米材料的应用第19-20页
        1.3.4 Ni基纳米材料的概述第20页
        1.3.5 Ni基纳米材料的制备第20-21页
        1.3.6 Ni基纳米材料的应用第21-22页
    1.4 石墨烯的研究进展第22-26页
        1.4.1 石墨烯的概述第22-24页
        1.4.2 石墨烯的性质第24页
        1.4.3 石墨烯的制备第24-25页
        1.4.4 石墨烯的应用第25-26页
    1.5 本论文研究背景以及研究内容第26-27页
    参考文献第27-38页
二、以金属-有机框架物为前驱体的Cu基和Ni基/石墨烯复合纳米材料的制备及催化性能研究第38-71页
    2.1 引言第38页
    2.2 仪器和试剂第38-40页
        2.2.1 仪器第38-39页
        2.2.2 试剂第39-40页
    2.3 Cu基和Ni基/石墨烯复合纳米材料的制备第40-42页
        2.3.1 石墨烯的制备第40页
        2.3.2 Cu-BTC@GO复合纳米材料的制备第40页
        2.3.3 八面体Cu-BTC@GO复合纳米材料的制备第40页
        2.3.4 Cu@GO复合纳米材料的制备第40-41页
        2.3.5 Ni-BTC@GO复合纳米材料的制备第41-42页
        2.3.6 Ni@GO复合纳米材料的制备第42页
    2.4 Cu基和Ni基/石墨烯复合纳米材料的表征第42-43页
        2.4.1 X射线粉末衍射第42页
        2.4.2 扫描电子显微镜第42页
        2.4.3 透射电子显微镜第42页
        2.4.4 X射线光电子能谱第42页
        2.4.5 BET表面特性第42-43页
        2.4.6 热重分析第43页
        2.4.7 紫外可见吸收光谱第43页
        2.4.8 催化性能测试第43页
    2.5 结果与讨论第43-67页
        2.5.1 Cu-BTC@GO和Ni-BTC@GO复合纳米材料的物相结构分析第43-45页
        2.5.2 Cu-BTC@GO和Ni-BTC@GO复合纳米材料的尺寸和形貌分析第45-46页
        2.5.3 Cu-BTC@GO和Ni-BTC@GO复合纳米材料的价态分析第46-48页
        2.5.4 Cu-BTC@GO和Ni-BTC@GO复合纳米材料的比表面和孔结构分析第48-50页
        2.5.5 Cu-BTC@GO和Ni-BTC@GO复合纳米材料的催化性能评价第50-52页
        2.5.6 Cu-BTC@GO和Ni-BTC@GO复合纳米材料的热稳定性分析第52-53页
        2.5.7 Cu@GO和Ni@GO复合纳米材料的物相和结构分析第53-56页
        2.5.8 Cu@GO和Ni@GO纳米复合材料的形貌分析第56-60页
        2.5.9 Ni@GO复合纳米材料的比表面和孔结构分析第60页
        2.5.10 Cu@GO和Ni@GO复合纳米材料的价态分析第60-65页
        2.5.11 Cu@GO和Ni@GO复合纳米材料的催化性能评价第65-67页
    2.7 本章小结第67-68页
    参考文献第68-71页
三、以金属-有机框架物为前驱体的Ni基磷化物/石墨烯复合纳米材料的制备及性能研究第71-88页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 仪器和试剂第72-73页
        3.2.1 仪器第72页
        3.2.2 试剂第72-73页
    3.3 Ni基复合纳米材料的制备第73-74页
        3.3.1 石墨烯的制备第73页
        3.3.2 Ni-BTC@GO复合纳米材料的制备第73-74页
        3.3.3 Ni_2P@GO纳米材料的制备第74页
    3.4 Ni基纳米复合材料的表征第74-75页
        3.4.1 X射线粉末衍射第74页
        3.4.2 扫描电子显微镜第74页
        3.4.3 透射电子显微镜第74页
        3.4.4 X射线光电子能谱第74页
        3.4.5 N_2等温吸脱附测试第74页
        3.4.6 热稳定性分析第74页
        3.4.7 电化学研究第74-75页
    3.5 结果与讨论第75-83页
        3.5.1 Ni_2P@GO复合纳米材料的物相分析第75-76页
        3.5.2 Ni_2P@GO复合纳米材料的形貌分析第76-79页
        3.5.3 Ni_2P@GO复合纳米材料的XPS分析第79-80页
        3.5.4 Ni_2P@GO复合纳米材料的N_2吸脱附曲线以及孔径分布分析第80-81页
        3.5.5 Ni_2P@GO复合纳米材料电化学产氢性能评价第81-83页
    3.6 本章小结第83-84页
    参考文献第84-88页
四、总结和展望第88-90页
    4.1 总结第88-89页
    4.2 展望第89-90页
发表论文情况第90-91页
致谢第91页

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