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贵金属修饰的硅纳米线用于电化学析氢研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-34页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 析氢反应第12-16页
        1.2.1 析氢反应的定义第12页
        1.2.2 析氢反应的机理第12-15页
        1.2.3 加氢处理第15-16页
        1.2.4 析氢反应和加氢处理的关系第16页
    1.3 析氢反应催化剂的研究进展第16-24页
        1.3.1 过渡态金属氧化物第16-19页
        1.3.2 纳米尺寸材料第19-22页
        1.3.3 纳米金属材料第22-24页
    1.4 本论文立题依据及研究内容第24-25页
        1.4.1 立题依据第24-25页
        1.4.2 研究内容第25页
    参考文献第25-34页
第二章 用钌修饰硅纳米线作为析氢反应的电催化剂第34-51页
    2.1 引言第34-36页
    2.2 实验部分第36-39页
        2.2.1 试剂和仪器第36页
        2.2.2 合成硅纳米线和钌纳米颗粒修饰硅纳米线的复合物第36-37页
        2.2.3 钌含量的半定量计算方法第37-38页
        2.2.4 电化学测试第38页
        2.2.5 析氢反应理论依据及计算第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-46页
        2.3.1 钌修饰硅纳米线的复合物的结构表征第39-42页
        2.3.2 钌修饰硅纳米线的复合物的电化学测试第42-46页
    2.4 本章小结第46-47页
    参考文献第47-51页
第三章 新颖设计概念的硅铑纳米复合材料电化学性能优于铂基材料第51-71页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 试剂和仪器第52-53页
        3.2.2 合成铑纳米颗粒修饰硅纳米线的复合物第53页
        3.2.3 电化学测试第53页
        3.2.4 模拟计算第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-67页
        3.3.1 铑修饰硅纳米线的复合物结构表征第54-56页
        3.3.2 铑修饰硅纳米线的复合物电化学测试第56-61页
        3.3.3 协同析氢反应第61-66页
        3.3.4 Rh/SiNW复合物催化剂在析氢反应中假设推导的机理第66-67页
    3.4 本章小结第67-68页
    参考文献第68-71页
第四章 用铂修饰硅纳米线作为析氢反应的电催化剂第71-86页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-73页
        4.2.1 试剂和仪器第72页
        4.2.2 合成铂纳米颗粒修饰硅纳米线的复合物第72-73页
        4.2.3 电化学测试第73页
    4.3 结果与讨论第73-81页
        4.3.1 铂修饰硅纳米线的表征第73-75页
        4.3.2 铂修饰硅纳米线的电化学测试第75-81页
    4.4 本章小结第81页
    参考文献第81-86页
第五章 结论与展望第86-88页
    5.1 结论第86-87页
    5.2 展望第87-88页
攻读学位期间本人出版或公开发表的著作、论文第88-89页
致谢第89-90页

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