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钴基过渡金属氧化物和磷化物作为水氧化催化剂的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-28页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 光合作用的简介第10-12页
        1.2.1 自然界的光合作用第10-12页
        1.2.2 自然界中的水氧化第12页
        1.2.3 人工模拟的水氧化第12页
    1.3 水的氧化第12-15页
        1.3.1 水氧化反应的介绍第12-13页
        1.3.2 研究水氧化反应的主要体系第13-15页
    1.4 水氧化催化剂第15-21页
        1.4.1 均相水氧化催化剂第15-16页
        1.4.2 多相水氧化催化剂第16-21页
    1.5 研究背景与选题第21-23页
    参考文献第23-28页
第二章 铁钴双金属氧化物作为高效稳定的水氧化催化剂第28-48页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 试剂与仪器第29-30页
        2.2.1 试剂第29页
        2.2.2 仪器第29-30页
    2.3 实验部分第30-32页
        2.3.1 Fe_(1.1)Co_(1.9)O_4纳米棒的合成第30页
        2.3.2 Mn_(1.1)Co_(1.9)O_4的合成第30页
        2.3.3 Co_3O_4的合成第30页
        2.3.4 Fe_2O_3的合成第30页
        2.3.5 Mn_2O_3的合成第30-31页
        2.3.6 Fe_3O_4的合成第31页
        2.3.7 可见光驱动的光催化水氧化的方法第31页
        2.3.8 电催化水氧化反应的测试方法第31-32页
    2.4 结果与讨论第32-45页
        2.4.1 MnCo_(3-n)O_4(M=Mn,Fe,Co)纳米催化剂的表征第32-36页
        2.4.2 可见光驱动的水氧化反应的研究第36-42页
        2.4.3 电催化水氧化的研究第42-45页
    2.5 本章小结第45-46页
    参考文献第46-48页
第三章 可见光驱动水氧化中Co_3O_4催化水氧化的晶面效应第48-68页
    3.1 前言第48-49页
    3.2 试剂与仪器第49-50页
        3.2.1 试剂第49页
        3.2.2 仪器第49-50页
    3.3 实验部分第50-53页
        3.3.1 Co_3O_4纳米棒的合成第50页
        3.3.2 Co_3O_4纳米立方体的合成第50-51页
        3.3.3 Co_3O_4纳米片的合成第51页
        3.3.4 ZnCo2O4的合成第51页
        3.3.5 CoAl_2O_4的合成第51页
        3.3.6 [Ru(bpy)_3]Cl_2?6H_2O的合成第51-52页
        3.3.7 可见光驱动的光催化水氧化的方法第52页
        3.3.8 激光光解实验的拟合方法第52页
        3.3.9 表观光量子效率AQY的计算方法第52-53页
        3.3.10 电催化水氧化反应的测试方法第53页
    3.4 结果与讨论第53-65页
        3.4.1 催化剂的表征第53-55页
        3.4.2 可见光驱动的光催化水氧化的研究第55-58页
        3.4.3 电化学体系中Co_3O_4催化水氧化的研究第58-60页
        3.4.4 Co_3O_4催化剂的表界面分析第60-61页
        3.4.5 染料敏化光催化水氧化中Co_3O_4的活性位点第61-63页
        3.4.6 Co_3O_4的表面原子结构分析和水氧化机理探究第63-65页
    3.5 本章小结第65-66页
    参考文献第66-68页
第四章 还原处理磷化钴和其增强的水氧化活性和稳定性第68-85页
    4.1 前言第68-69页
    4.2 试剂与仪器第69-70页
        4.2.1 试剂第69页
        4.2.2 仪器第69-70页
    4.3 实验部分第70-72页
        4.3.1 合成氧化石墨烯第70页
        4.3.2 合成Co(CO_3)_(0.5)(OH)0.11H_2O纳米片第70页
        4.3.3 合成Co(CO_3)_(0.5)(OH)0.11H_2O/rGO复合物第70-71页
        4.3.4 合成CoP纳米棒和CoP/rGO复合材料第71页
        4.3.5 合成CoP@C纳米棒第71页
        4.3.6 合成R-CoP,R-CoP/rGO和R-CoP@C第71页
        4.3.7 合成Co_3O_4/rGO和CoO/rGO第71页
        4.3.8 电催化水氧化的测试方法第71-72页
        4.3.9 光催化水氧化的测试方法第72页
    4.4 结果与讨论第72-82页
        4.4.1 催化剂的表征第72-78页
        4.4.2 催化剂的电化学水氧化性能第78-81页
        4.4.3 催化剂的光催化水氧化性能第81-82页
    4.5 本章小节第82-83页
    参考文献第83-85页
第五章 总结和展望第85-87页
在学期间研究成果第87-88页
致谢第88页

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