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掺杂二硫化钼/石墨烯复合材料的制备及其电催化析氢性能的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第13-39页
    1.1 清洁能源的分类第13-15页
    1.2 氢能的研究第15-16页
        1.2.1 氢气的简介第15-16页
        1.2.2 氢气的用途第16页
    1.3 制氢的方式第16-18页
    1.4 电解水的方式和机理第18-22页
    1.5 阴极析氢反应性能的评价参数第22-25页
        1.5.1 电极活性第22页
        1.5.2 材料稳定性第22-23页
        1.5.3 塔菲尔斜率第23页
        1.5.4 交换电流密度第23-24页
        1.5.5 转换频率第24页
        1.5.6 析氢吉布斯自由能(△G_H)第24-25页
    1.6 析氢催化剂的研究进展第25-28页
        1.6.1 贵金属及其改性催化剂第26页
        1.6.2 非贵金属催化剂第26-28页
    1.7 MoS_2在电催化析氢中的应用第28-32页
        1.7.1 MoS_2的结构与特性第29-30页
        1.7.2 提升MoS_2电催化活性的策略第30-32页
    1.8 非金属催化剂—掺杂石墨烯第32-36页
        1.8.1 掺杂石墨烯介绍第33-36页
        1.8.2 掺杂石墨烯在析氢领域的研究第36页
    1.9 本论文的研究内容第36-39页
第二章 实验部分第39-45页
    2.1 材料的制备第39-40页
        2.1.1 化学试剂第39页
        2.1.2 实验仪器第39-40页
    2.2 氧化石墨烯的制备第40-41页
        2.2.1 氧化石墨烯的制备第40-41页
    2.3 材料表征技术第41-42页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第41页
        2.3.2 扫描电子显微分析(SEM)第41页
        2.3.3 高分辨透射电子显微分析(HRTEM)第41-42页
        2.3.4 拉曼光谱分析(Raman)第42页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第42页
    2.4 电催化性能测试第42-45页
        2.4.1 电极催化剂的制备第42-43页
        2.4.2 析氢催化测试方法第43-45页
第三章 Ni掺杂MoS_2/石墨烯复合材料的电催化析氢性能研究第45-59页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 Ni掺杂MoS_2石墨烯复合材料的制备第46-47页
        3.2.2 Ni掺杂MoS_2/石墨烯复合材料的表征第47页
        3.2.3 电化学析氢性能测试第47页
    3.3 结果与讨论第47-58页
        3.3.1 晶体结构及形貌分析第47-52页
        3.3.2 电催化析氢性能分析第52-58页
    3.4 结论第58-59页
第四章 MoS_2/硼掺杂石墨烯复合材料的合成及电催化析氢性能研究第59-75页
    4.1 引言第59-61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 MoS_2/B掺杂还原氧化石墨烯复合材料的制备第61页
        4.2.2 MoS_2/B-doped RGO复合材料的表征第61-62页
        4.2.3 电化学析氢性能测试第62页
    4.3 结果与讨论第62-74页
        4.3.1 晶体结构及形貌分析第62-68页
        4.3.2 电催化析氢性能第68-74页
    4.4 结论第74-75页
第五章 结论和展望第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 展望第76-77页
参考文献第77-91页
作者简历第91页

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