中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 电化学全解水技术的发展 | 第12-16页 |
1.2.1 电化学全解水的发展历史 | 第12页 |
1.2.2 电化学全解水的发展现状 | 第12-13页 |
1.2.3 电化学全解水的基本原理及催化剂 | 第13-15页 |
1.2.4 电化学全解水集流体的选择 | 第15-16页 |
1.3 光化学全解水的概述 | 第16-19页 |
1.3.1 光解水的研究历史 | 第16页 |
1.3.2 光解水的反应原理 | 第16-18页 |
1.3.3 光催化全解水的催化剂 | 第18-19页 |
1.4 光电化学全解水的概述 | 第19-21页 |
1.4.1 光电化学的研究历史 | 第19页 |
1.4.2 光电化学分解水的基本原理 | 第19-20页 |
1.4.3 光电催化电极材料 | 第20-21页 |
1.5 选题背景及国内外同类课题研究现状 | 第21-24页 |
1.6 课题来源 | 第24页 |
1.7 本课题的研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验材料和表征方法 | 第26-31页 |
2.1 实验试剂 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂和原料 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第26-27页 |
2.2 表征方法及原理 | 第27-31页 |
2.2.1 广角X射线衍射(WAXRD) | 第27-28页 |
2.2.2 拉曼光谱(Raman spectra) | 第28页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第28页 |
2.2.5 热重分析仪(TG-DSC) | 第28页 |
2.2.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第28-29页 |
2.2.7 紫外可见光谱(DSR) | 第29页 |
2.2.8 电化学阻抗谱(EIS) | 第29页 |
2.2.9 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第29页 |
2.2.10 循环伏安(CV) | 第29-30页 |
2.2.11 恒电位测试 | 第30页 |
2.2.12 光电化学测试 | 第30-31页 |
第3章 钴铬双金属氢氧化物的合成及析氧性能测试 | 第31-44页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 钴铬层状氢氧化物(LDH)的合成 | 第32页 |
3.2.2 原位生长的钴铬层状氢氧化物的制备 | 第32-33页 |
3.2.3 电化学性能的测试 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-43页 |
3.3.1 钴铬层状氢氧化物的结构表征 | 第33-38页 |
3.3.2 CoCr层状氢氧化物电化学析氧催化剂的性能研究 | 第38-41页 |
3.3.3 钴铬层状氢氧化物光电性能的探究 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 镍钛水滑石电化学析氧性能研究 | 第44-57页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 镍钛水滑石的合成 | 第45-46页 |
4.2.2 原位生长的镍钛水滑石的制备 | 第46页 |
4.2.3 电化学析氧性能测试 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-55页 |
4.3.1 镍钛水滑石的结构表征 | 第46-52页 |
4.3.2 原位生长的镍钛水滑石电化学及光电化学性能分析 | 第52-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 原位生长的Ni/NiO纳米片的制备及作为全解水催化剂的研究 | 第57-76页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 实验部分 | 第58-59页 |
5.2.1 Ni/NiO纳米片的制备 | 第58-59页 |
5.2.2 Ni/NiO纳米薄片在泡沫镍上的原位有序生长 | 第59页 |
5.2.3 Ni/NiO纳米片电催化全解水性能测试 | 第59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-75页 |
5.3.1 Ni/NiO纳米片的结构表征及电解水测试 | 第59-70页 |
5.3.2 原位生长的Ni/NiO纳米片的结构表征及电解水性能探究 | 第70-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第93页 |