摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 电解水制氢 | 第11-14页 |
1.2.1 电解水制氢基本原理 | 第11-12页 |
1.2.2 HER基本原理与电化学性能评估 | 第12-14页 |
1.3 贵金属催化剂 | 第14页 |
1.4 非贵金属催化剂 | 第14-23页 |
1.4.1 硫化物与硒化物 | 第15-19页 |
1.4.2 碳化物与氮化物 | 第19-20页 |
1.4.3 磷化物 | 第20-23页 |
1.5 课题的主要研究内容及目的 | 第23-25页 |
第2章 实验材料与方法 | 第25-34页 |
2.1 实验药品 | 第25页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第25-26页 |
2.3 材料制备方法 | 第26-28页 |
2.3.1 程序升温还原法 | 第26-27页 |
2.3.2 次磷酸盐热分解法 | 第27-28页 |
2.3.3 三辛基膦热分解合成法 | 第28页 |
2.4 材料表征方法 | 第28-31页 |
2.4.1 扫描电镜 | 第28-29页 |
2.4.2 透射电镜 | 第29页 |
2.4.3 X射线衍射 | 第29页 |
2.4.4 BET比表面积测试 | 第29-30页 |
2.4.5 拉曼光谱 | 第30页 |
2.4.6 X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第30-31页 |
2.5 电化学表征方法 | 第31-34页 |
2.5.1 电化学测试体系 | 第31页 |
2.5.2 工作电极的制备 | 第31页 |
2.5.3 线性扫描伏安曲线 (LSV) | 第31页 |
2.5.4 循环伏安曲线 (CV) | 第31-32页 |
2.5.5 恒压稳定性测试方法 | 第32页 |
2.5.6 电化学阻抗 | 第32页 |
2.5.7 TOF计算方法 | 第32-34页 |
第3章 三维多孔道MoP催化剂的制备及其析氢性能研究 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 三维多孔道MoP催化剂的制备 | 第35-36页 |
3.3 三维多孔道MoP样品的物理表征及特性分析 | 第36-41页 |
3.3.1 形貌表征结果及分析 | 第36-38页 |
3.3.2 组分与元素分析 | 第38-41页 |
3.4 三维多孔道MoP样品的电化学性能测试 | 第41-48页 |
3.4.1 HER电催化活性测试 | 第41-45页 |
3.4.2 HER稳定性测试 | 第45-47页 |
3.4.3 HER电催化的产物分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 MoP半球/碳布复合材料的制备及其析氢性能研究 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 磷化钼/碳布复合物催化剂的制备 | 第51页 |
4.3 磷化钼/碳布复合物的物理表征及特性分析 | 第51-56页 |
4.3.1 形貌表征结果及分析 | 第51-54页 |
4.3.2 组分与元素分析 | 第54-56页 |
4.4 磷化钼/碳布复合物的电化学性能测试 | 第56-62页 |
4.4.1 酸性条件下HER电催化活性测试 | 第56-60页 |
4.4.2 碱性条件下HER电催化活性测试 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-78页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |