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过渡金属单原子电催化剂的可控制备和性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第17-45页
    1.1 引言第17页
    1.2 面向清洁能源应用的电催化反应与电催化剂第17-25页
        1.2.1 清洁能源存储与转换装置第18-19页
        1.2.2 电催化反应第19-21页
        1.2.3 电催化过程第21-25页
        1.2.4 电催化剂材料第25页
    1.3 单原子催化剂第25-30页
        1.3.1 贵金属单原子催化剂第25-27页
        1.3.2 单原子催化剂的合成第27-28页
        1.3.3 单原子催化剂的表征第28-29页
        1.3.4 单原子催化剂的活性与稳定性第29-30页
    1.4 碳基过渡金属单原子催化剂及其电催化应用第30-39页
        1.4.1 碳基过渡金属单原子催化剂的热解法制备第31-33页
        1.4.2 影响过渡金属单原子电催化剂性能的因素第33-36页
        1.4.3 活性位点研究第36-37页
        1.4.4 过渡金属单原子电催化剂的电化学稳定性及其影响因素第37-39页
    1.5 同步辐射吸收谱学及其在电催化剂研究中的作用第39-42页
        1.5.1 基于同步辐射吸收谱学的研究方法第39-41页
        1.5.2 同步辐射吸收谱学研究在电催化剂材料中的应用第41-42页
    1.6 论文的选题与意义第42-45页
第二章 基于非平面配位结构的单原子钴电催化剂的设计合成与电催化研究第45-66页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-48页
        2.2.1 实验原料第46页
        2.2.2 材料合成第46-47页
        2.2.3 材料表征第47页
        2.2.4 电催化性能测试第47-48页
    2.3 结果与讨论第48-64页
        2.3.1 催化剂的组成第48-52页
        2.3.2 催化剂的微观结构与配位环境第52-54页
        2.3.3 催化剂的电子结构表征第54-55页
        2.3.4 电催化活性,选择性与稳定性表征第55-61页
        2.3.5 化学离子探针实验第61-62页
        2.3.6 催化机理分析第62-64页
    2.4 本章小结第64-66页
第三章 基于阴离子效应的金属位点可控合成及其电催化性能研究第66-82页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验部分第67-69页
        3.2.1 实验原料第67页
        3.2.2 材料合成第67-68页
        3.2.3 材料表征第68页
        3.2.4 电催化性能测试第68-69页
    3.3 结果与讨论第69-81页
        3.3.1 前驱体组成表征与催化剂的组成表征第69-73页
        3.3.2 催化剂的微观结构与配位环境表征第73-75页
        3.3.3 催化剂的ORR活性表征与活性位点研究第75-79页
        3.3.4 催化剂的HER活性表征与活性位点研究第79页
        3.3.5 催化位点形成机理与其催化机理分析第79-81页
    3.4 本章小结第81-82页
第四章 过渡金属单原子催化位点形成中的载体效应及其电催化应用研究第82-102页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-85页
        4.2.1 实验原料第83页
        4.2.2 材料合成第83-84页
        4.2.3 材料表征第84页
        4.2.4 电催化性能测试第84-85页
    4.3 结果与讨论第85-100页
        4.3.1 催化剂的组成, 形貌和化学成分分析第85-89页
        4.3.2 催化剂结构的吸收谱研究第89-94页
        4.3.3 电催化性能研究第94-98页
        4.3.4 载体的作用及催化机理分析第98-100页
    4.4 本章小结第100-102页
第五章 总结与展望第102-104页
参考文献第104-122页
致谢第122-125页
作者简介及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第125-127页

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