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Co2P-Co/C复合催化剂分解水的性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-25页
    1.1 引言第8页
    1.2 钴基催化剂的分类第8-22页
        1.2.1 Co-N-C复合物第9-11页
        1.2.2 钴的氧化物和矿物第11-13页
        1.2.3 钴基水滑石(LDHs)第13-15页
        1.2.4 钴的硫族化合物第15-19页
        1.2.5 钴的磷化物第19-22页
        1.2.6 钴的磷酸盐化合物第22页
    1.3 钴基催化剂裂解水的实际应用第22-23页
    1.4 钴基催化剂裂解水的挑战第23页
    1.5 钴基催化剂裂解水的发展方向第23页
    1.6 本论文主要内容第23-24页
    1.7 本论文创新点第24-25页
第二章 实验材料与表征方法第25-31页
    2.1 实验材料第25-26页
    2.2 实验仪器第26页
    2.3 材料的表征方法第26-31页
        2.3.1 X射线光电子分析(XPS)第26-27页
        2.3.2 比表面积及孔径分析(BET)第27-28页
        2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM)第28-29页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.3.5 X射线衍射分析(XRD)第29-31页
第三章 工艺条件对钴基碳材料析氢性能的影响第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 材料的合成第31-33页
        3.2.1 钴基碳材料的合成第31页
        3.2.2 钴基碳材料的碳化过程第31-32页
        3.2.3 钴基碳材料的掺杂——氮第32页
        3.2.4 钴基碳材料的掺杂——磷第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-38页
        3.3.1 钴盐浓度对析氢性能的影响第33页
        3.3.2 碳化温度对析氢性能的影响第33-34页
        3.3.3 氮掺杂对析氢性能的影响第34-36页
        3.3.4 磷掺杂对析氢性能的影响第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 Co@Co_2P@C-B成份和形貌研究第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 Co@Co_2P@C-B催化剂的合成第39-40页
        4.2.1 蝴蝶翅膀的清洗第39页
        4.2.2 碳化前的准备第39页
        4.2.3 高温碳化第39-40页
        4.2.4 磷化(获得Co@Co2P@C-B样品)第40页
    4.3 钴的磷化物的合成第40页
        4.3.1 高温处理前准备第40页
        4.3.2 高温处理第40页
        4.3.3 磷化第40页
    4.4 C-B的合成第40-41页
        4.4.4 蝴蝶翅膀的清洗第40页
        4.4.5 碳化第40-41页
    4.5 结果与讨论第41-48页
    4.6 本章小结第48-49页
第五章 Co@Co_2P@C-B电化学性能研究第49-54页
    5.1 引言第49页
    5.2 Co@Co_2P@C-B催化剂的测试第49-50页
    5.3 结果与讨论第50-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 总结与展望第54-55页
    6.1 总结第54页
    6.2 展望第54-55页
参考文献第55-58页
发表论文和科研情况说明第58-59页
致谢第59页

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