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基于功能纳米材料的电化学催化研究

摘要第8-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第14-51页
    1 纳米材料概述第14-21页
        1.1 纳米材料与纳米技术的定义第14页
        1.2 纳米材料的分类第14-15页
        1.3 纳米材料的制备方法第15页
        1.4 纳米材料的基本特征第15-17页
        1.5 纳米材料的表征与测试技术第17-19页
        1.6 纳米材料的研究成果第19-20页
        1.7 纳米材料的应用领域第20-21页
    2 几种典型的纳米材料介绍第21-29页
        2.1 富勒烯C_(60)第22-23页
        2.2 碳纳米管CNT第23页
        2.3 石墨烯第23-25页
        2.4 氮杂化碳纳米管第25-26页
        2.5 氮杂化石墨烯第26-27页
        2.6 MoSx及其结构性质第27-29页
    3 析氢反应概述第29-33页
        3.1 背景第29页
        3.2 电催化析氢反应第29-31页
        3.3 光电催化析氢反应第31页
        3.4 析氢反应的电化学评估基础第31-33页
    4 燃料电池概述及氧还原反应第33-36页
        4.1 燃料电池的原理第33-34页
        4.2 燃料电池的分类及特点第34-35页
        4.3 阴极氧还原反应第35-36页
    5 本论文的研究思路、目的和意义第36-39页
    参考文献第39-51页
第二章 基于MoS_2/介孔石墨烯纳米复合物的电化学析氢催化研究第51-70页
    1 引言第51-53页
    2 实验部分第53-55页
        2.1 试剂第53页
        2.2 介孔石墨烯MGFs的制备第53页
        2.3 MoS_2/MGFs纳米复合物的制备第53-54页
        2.4 修饰电极的制备第54页
        2.5 仪器第54-55页
    3 结果与讨论第55-66页
        3.1 MoS_2/MGFs纳米复合物的表征第55-58页
        3.2 MoS_2/MGFs纳米复合物的电催化性质第58-65页
        3.3 MoS_2/MGFs纳米复合物电化学催化析氢的机理讨论第65-66页
    4 结论第66-67页
    参考文献第67-70页
第三章 基于Mo_2C纳米材料的电化学析氢催化研究第70-89页
    1 引言第70-71页
    2 实验部分第71-73页
        2.1 试剂第71页
        2.2 Mo_2C纳米线(np-Mo_2C NWs)的制备第71-72页
        2.3 修饰电极的制备第72页
        2.4 仪器表征技术第72页
        2.5 电化学测试第72-73页
    3 结果与讨论第73-85页
        3.1 Mo_2C纳米线的表征第73-76页
        3.2 Mo_2C纳米线的电催化性质第76-80页
        3.3 Mo_2C纳米线电化学催化析氢的机理讨论第80-81页
        3.4 Mo_2C纳米线电化学催化析氢的稳定性第81页
        3.5 提高Mo_2C纳米线电化学催化析氢的活性第81-85页
    4 结论第85-86页
    参考文献第86-89页
第四章 基于Mo_2C负载石墨烯纳米复合材料的电化学析氢催化研究第89-106页
    1 引言第89-90页
    2 实验部分第90-92页
        2.1 试剂第90页
        2.2 Mo_3O_(10)(C_6H_8N)_2·H_2O有机-无机前体的制备第90-91页
        2.3 nano Mo_2C/rGO材料的制备第91页
        2.4 修饰电极的制备第91页
        2.5 仪器表征技术第91-92页
    3 结果与讨论第92-99页
        3.1 nano Mo_2C/rGO材料的表征第92-95页
        3.2 nano Mo_2C/rGO复合材料的析氢电催化性质第95-98页
        3.3 nano Mo_2C/rGO电化学催化析氢反应的稳定性第98页
        3.4 不同负载比例的Mo_2C/rGO材料电化学催化析氢反应性能第98-99页
    4 结论第99-101页
    参考文献第101-106页
第五章 基于Nb_2O_5-N-Graphene纳米插层结构复合物的电化学催化氧还原研究第106-123页
    1 引言第106-107页
    2 实验部分第107-109页
        2.1 试剂第107页
        2.2 H_3ONb_3O_8的制备第107页
        2.3 4VP-HNb_3O_8的制备第107页
        2.4 Nb_2O_5-N-graphene的制备第107页
        2.5 仪器表征技术第107-108页
        2.6 修饰电极的制备及电化学测试第108-109页
    3 结果与讨论第109-118页
        3.1 Nb_2O_5-N-Graphene的制备表征第109-113页
        3.2 Nb_2O_5-N-Graphene对电化学氧还原反应的催化性质第113-114页
        3.3 Nb_2O_5-N-Graphene对电化学氧还原反应催化的机理研究第114-115页
        3.4 Nb_2O_5-N-Graphene对电化学氧还原反应催化的抗干扰性和稳定性第115-117页
        3.5 不同材料修饰电极对电化学氧还原反应催化的性能对比第117-118页
    4 结论第118-119页
    参考文献第119-123页
第六章 基于纳米孔Mo_2C纳米线材料的电化学催化氧还原研究第123-137页
    1 引言第123-124页
    2 实验部分第124-125页
        2.1 试剂第124页
        2.2 Mo_2C纳米线(nano-Mo_2C)的制备第124页
        2.3 仪器表征技术第124页
        2.4 修饰电极的制备及电化学测试第124-125页
    3 结果与讨论第125-133页
        3.1 Mo_2C纳米线(nano-Mo_2C)的制备表征第125-127页
        3.2 Mo_2C纳米线对电化学氧还原反应的催化性质第127-128页
        3.3 Mo_2C纳米线对电化学氧还原反应催化的机理和稳定性研究第128-132页
        3.4 Mo_2C/Vulcan混合物对电化学氧还原反应催化性能的提高第132-133页
    4 结论第133-134页
    参考文献第134-137页
第七章 论文总结及工作展望第137-142页
读博期间的科研成果第142-144页
致谢第144-145页

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