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导电聚酰亚胺和聚苯硫醚柔性薄膜电极的制备及纳米MoTe2与Cu2O在该电极表面的催化析氢研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-36页
    1.1 柔性导电薄膜电极第10-12页
        1.1.1 柔性导电薄膜电极简介第10页
        1.1.2 柔性导电薄膜电极的应用和发展第10-12页
    1.2 石墨烯/高分子薄膜电极第12-18页
        1.2.1 石墨烯/高分子薄膜电极简介第12-13页
        1.2.2 石墨烯/高分子薄膜电极的制备第13-16页
        1.2.3 石墨烯/高分子薄膜电极的应用第16-18页
    1.3 聚酰亚胺第18-21页
        1.3.1 聚酰亚胺简介第18-19页
        1.3.2 聚酰亚胺薄膜的制备第19-20页
        1.3.3 聚酰亚胺薄膜的应用第20-21页
    1.4 聚苯硫醚第21-23页
        1.4.1 聚苯硫醚简介第21-22页
        1.4.2 聚苯硫醚的制备第22页
        1.4.3 聚苯硫醚的应用第22-23页
        1.4.4 聚苯硫醚/碳材料复合膜材料第23页
    1.5 化学修饰电极第23-25页
        1.5.1 化学修饰电极简介第23页
        1.5.2 化学修饰电极的类型第23-24页
        1.5.3 化学修饰电极的应用第24-25页
    1.6 碲化钼(MoTe_2)第25-26页
        1.6.1 碲化钼简介第25页
        1.6.2 碲化钼的制备第25-26页
    1.7 氧化亚铜(Cu_2O)第26-27页
        1.7.1 氧化亚铜简介第26页
        1.7.2 氧化亚铜的制备第26-27页
    1.8 本论文的选题依据和研究内容第27-28页
    参考文献第28-36页
第二章 RGO/PI/Mo复合薄膜上MoTe_2纳米枝晶的制备及其在中性条件下的光电析氢研究第36-53页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-38页
        2.2.1 试剂与仪器第37-38页
        2.2.2 RGO/PI/Mo基底的制备第38页
    2.3 结果与讨论第38-48页
        2.3.1 MoTe_2-RGO/PI/Mo的电化学行为研究第38-39页
        2.3.2 MoTe_2-RGO/PI/Mo薄膜结构与形貌的表征第39-43页
        2.3.3 MoTe_2的电催化性能第43-45页
        2.3.4 MoTe_2的光电催化性能第45-47页
        2.3.5 稳定性以及塔菲尔曲线第47-48页
    2.4 结论第48-49页
    参考文献第49-53页
第三章 Cu_2O-RGO-CNT/RGO/PPS修饰电极的制备及其电化学析氢行为的研究第53-71页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-56页
        3.2.1 试剂与仪器第54页
        3.2.2 Cu_2O-RGO-CNT/RGO/PPS薄膜的制备第54-55页
        3.2.3 材料表征第55页
        3.2.4 电化学表征第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-66页
        3.3.1 结构和形貌表征第56-60页
        3.3.2 Cu_2O-RGO-CNT/RGO/PPS薄膜的析氢性能第60-66页
    3.4 结论第66-67页
    参考文献第67-71页
第四章 结论与展望第71-73页
    4.1 结论第71页
    4.2 展望第71-73页
在学期间的研究成果第73-74页
致谢第74页

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