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 |