首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

MOFs衍生纳米催化剂的合成及其电解水性能的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 能源危机第10页
    1.2 氢能源第10-11页
    1.3 制取氢的方法第11-12页
        1.3.1 化石燃料制氢第11页
        1.3.2 生物法制氢第11-12页
        1.3.3 太阳能制氢第12页
        1.3.4 电解水制氢第12页
    1.4 水的电解反应第12-13页
    1.5 MOFs衍生纳米催化剂的研究第13-16页
        1.5.1 金属有机框架MOFs材料第13-14页
        1.5.2 MOFs衍生材料第14页
        1.5.3 析氢催化剂第14-15页
        1.5.4 析氧催化剂第15页
        1.5.5 双功能催化剂第15-16页
    1.6 论文的选题意义和研究内容第16-17页
        1.6.1 选题意义第16页
        1.6.2 研究内容第16-17页
    1.7 参考文献第17-20页
第二章 MOFs衍生中空钴基双金属硒化物多面体电催化剂的制备及其电催化水性能的研究第20-41页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 试剂与原材料第21-22页
        2.2.2 仪器与设备第22页
        2.2.3 催化剂的合成第22-23页
        2.2.4 电化学性能测定第23-24页
        2.2.5 催化剂的表征第24页
    2.3 结果与讨论第24-36页
        2.3.1 催化剂MxCo1-xSe2的形成第25页
        2.3.2 催化剂的SEM表征第25-26页
        2.3.3 催化剂的TEM表征第26-27页
        2.3.4 催化剂的XRD表征第27-28页
        2.3.5 催化剂的XPS表征第28-29页
        2.3.6 催化剂的HER性能测定第29-33页
        2.3.7 催化剂的OER活性测定第33-36页
    2.4 本章总结第36页
    2.5 参考文献第36-41页
第三章 MOFs衍生CoTe_2纳米颗粒封装在氮掺杂的碳纳米结框架中作为高效的双功能电催化剂应用于水的完全裂解第41-63页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 试剂和材料第42页
        3.2.2 仪器与设备第42-43页
        3.2.3 催化剂的制备第43页
        3.2.4 电化学性能测试第43-44页
        3.2.5 催化剂的表征第44页
    3.3 结果与讨论第44-58页
        3.3.1 催化剂CoTe_2@NCNTFs的形成第44-45页
        3.3.2 催化剂的SEM表征第45-46页
        3.3.3 催化剂的TEM表征第46-47页
        3.3.4 催化剂的XRD、Ramam和N_2吸脱附表征第47-49页
        3.3.5 催化剂的XPS表征第49-50页
        3.3.6 催化剂的OER活性测定第50-54页
        3.3.7 催化剂的HER性能测定第54-56页
        3.3.8 催化剂的全电解水应用第56-58页
    3.4 本章总结第58页
    3.5 参考文献第58-63页
结论第63-65页
硕士研究生期间的研究成果第65-66页
致谢第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇: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
下一篇:基于碳化钼复合纳米催化剂的合成及其电析氢性能的研究