摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 氢气能源 | 第11-12页 |
1.3 电催化析氢反应 | 第12-14页 |
1.4 二硫化钼概述 | 第14-20页 |
1.4.1 二硫化钼的基本特征 | 第14-15页 |
1.4.2 二硫化钼的应用领域 | 第15-17页 |
1.4.3 二硫化钼在析氢领域的研究进展 | 第17-20页 |
1.5 本文研究的目的及内容 | 第20-22页 |
第2章 实验方法 | 第22-26页 |
2.1 实验试剂、材料和仪器 | 第22-23页 |
2.2 电极材料理化性质的表征 | 第23页 |
2.2.1 扫描电子显微镜及能谱 | 第23页 |
2.2.2 X-射线衍射 | 第23页 |
2.3 电化学性能表征 | 第23-24页 |
2.3.1 线性扫描伏安曲线测试、 | 第23页 |
2.3.2 交流阻抗测试 | 第23-24页 |
2.3.3 循环伏安法测试 | 第24页 |
2.3.4 计时电流法测试 | 第24页 |
2.4 相关理论分析及计算 | 第24-26页 |
2.4.1 在 1 mol/L的氢氧化钠溶液中析氢反应平衡电位的计算 | 第24-25页 |
2.4.2 析氢反应过电位η的计算 | 第25页 |
2.4.3 塔菲尔斜率的计算 | 第25-26页 |
第3章 Ni-MoS_2/CC复合材料的制备及电化学性能研究 | 第26-42页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验部分 | 第26-27页 |
3.3 不同MoS_2负载量下制备的MoS_2/CC复合电极材料的性能 | 第27-33页 |
3.3.1 XRD表征 | 第27页 |
3.3.2 SEM表征 | 第27-28页 |
3.3.3 极化曲线测试 | 第28-29页 |
3.3.4 交流阻抗测试 | 第29-30页 |
3.3.5 塔菲尔斜率 | 第30-32页 |
3.3.6 MoS_2最佳负载量下材料的EDS表征 | 第32-33页 |
3.4 不同的Ni沉积量下制备的Ni-MoS_2/CC复合电极材料的性能 | 第33-41页 |
3.4.1 XRD表征 | 第33-34页 |
3.4.2 SEM表征 | 第34-35页 |
3.4.3 极化曲线测试 | 第35-36页 |
3.4.4 交流阻抗测试 | 第36-37页 |
3.4.5 塔菲尔斜率 | 第37-38页 |
3.4.6 Ni最佳沉积量时材料的EDS表征 | 第38-39页 |
3.4.7 Ni最佳沉积量时材料的双电层电容 | 第39-40页 |
3.4.8 Ni最佳沉积量时材料的稳定性测试 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 Ni-MoS_2复合材料催化性能的第一性原理研究 | 第42-57页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 计算方法与模型 | 第43页 |
4.3 Ni原子在MoS_2表面吸附的结构特征 | 第43-47页 |
4.4 Ni原子在MoS_2表面吸附后的催化性能 | 第47-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |