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钴基磷化物纳米复合材料的制备及其电解水性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 背景意义第12-13页
    1.2 电解水制氢的机理第13-14页
    1.3 催化剂的分类第14-22页
        1.3.1 贵金属电催化剂第15-16页
        1.3.2 非贵金属电催化剂第16-21页
            1.3.2.1 过渡金属碳化物(TMCs)第16-17页
            1.3.2.2 过渡金属硫族化物(TMDs)第17-18页
            1.3.2.3 过渡金属氮化物(TMNs)第18-19页
            1.3.2.4 过渡金属磷化物(TMPs)第19-21页
        1.3.3 非金属电催化剂第21-22页
    1.4 本论文选题的目的、意义及研究内容第22-24页
        1.4.1 本论文选题的目的和意义第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
第二章 实验条件及测试方法第24-32页
    2.1 化学试剂和原料第24-25页
    2.2 实验仪器设备第25页
    2.3 材料的表征技术第25-27页
        2.3.1 X射线衍射测试第25-26页
        2.3.2 高分辨透射电子显微镜第26页
        2.3.3 场发射扫描电子显微镜第26页
        2.3.4 X射线光电子能谱第26-27页
        2.3.5 氮气吸脱附测试第27页
    2.4 电化学性能测试第27-32页
        2.4.1 电极的制备第28页
        2.4.2 线性伏安测试第28-29页
        2.4.3 塔菲尔测试第29-30页
        2.4.4 电化学比表面积测试第30页
        2.4.5 交流阻抗测试第30-31页
        2.4.6 稳定性测试第31-32页
第三章 CoP_x/N-rGO 复合纳米材料的制备及电催化析氢性能第32-48页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备第34页
        3.2.2 Co_3O_4/N-rGO 的制备第34-35页
        3.2.3 CoP_x/N-rGO 的制备第35页
    3.3 结果与讨论第35-41页
        3.3.1 样品的形貌结构第35-37页
        3.3.2 样品的晶体结构第37-38页
        3.3.3 样品的表面组成和化学状态分析第38-41页
    3.4 电化学性能测试第41-47页
        3.4.1 极化曲线测试第41-43页
        3.4.2 塔菲尔测试第43页
        3.4.3 电化学有效面积测试第43-44页
        3.4.4 交流阻抗测试第44-46页
        3.4.5 稳定性测试第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 CoP@C复合多孔纳米片的制备及其电催化析氢性能研究第48-63页
    4.1 引言第48-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 ZIF-67的制备第50页
        4.2.2 ZIF-67@Co(OH)_2 的制备第50页
        4.2.3 CoP@C的制备第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-56页
        4.3.1 样品的形貌结构第51-54页
        4.3.2 样品的比表面积和孔径分布第54页
        4.3.3 样品的晶体结构第54-55页
        4.3.4 样品的表面组成和化学状态分析第55-56页
    4.4 电化学性能测试第56-62页
        4.4.1 极化曲线测试第57-58页
        4.4.2 塔菲尔测试第58页
        4.4.3 电化学有效面积测试第58-59页
        4.4.4 交流阻抗测试第59-61页
        4.4.5 稳定性测试第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-79页
个人简介第79-80页
致谢第80页

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