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CoCr、NiTi、Ni/NiO片层自支撑电极制备及电催化研究

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

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