中文摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-59页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 无机纳米催化剂 | 第14-15页 |
1.3 无机纳米催化剂在电催化上的应用 | 第15-20页 |
1.3.1 电催化作用和电催化剂 | 第16-19页 |
1.3.2 电催化剂的性能指标 | 第19-20页 |
1.4 析氢反应 | 第20-26页 |
1.4.1 析氢反应基本原理 | 第20-21页 |
1.4.2 析氢反应机理 | 第21-23页 |
1.4.3 析氢电催化剂 | 第23-26页 |
1.5 醇氧化反应 | 第26-42页 |
1.5.1 甲醇氧化反应基本原理 | 第26-27页 |
1.5.2 甲醇氧化反应双功能团机制 | 第27-29页 |
1.5.3 乙醇氧化反应基本原理 | 第29-30页 |
1.5.4 乙醇氧化反应机理 | 第30-33页 |
1.5.5 醇氧化反应电催化剂设计指导思想 | 第33-35页 |
1.5.6 醇氧化反应电催化剂 | 第35-42页 |
1.6 选题思路与主要研究内容 | 第42-43页 |
1.7 参考文献 | 第43-59页 |
第二章 高活性超薄WS_2纳米片应用于电催化析氢反应 | 第59-76页 |
2.1 引言 | 第59-60页 |
2.2 实验部分 | 第60-62页 |
2.2.1 实验试剂 | 第60页 |
2.2.2 实验仪器 | 第60页 |
2.2.3 结构和成分表征 | 第60-61页 |
2.2.4 材料制备 | 第61页 |
2.2.5 电催化反应 | 第61-62页 |
2.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
2.4 本章小结 | 第72页 |
2.5 参考文献 | 第72-76页 |
第三章 Pt/Ni(OH)_2/rGO三元复合材料的制备及电催化甲醇氧化性能研究 | 第76-116页 |
3.1 引言 | 第76-77页 |
3.2 实验部分 | 第77-82页 |
3.2.1 实验试剂 | 第77页 |
3.2.2 实验仪器 | 第77-78页 |
3.2.3 材料合成 | 第78-79页 |
3.2.4 结构表征 | 第79页 |
3.2.5 电化学测试 | 第79-82页 |
3.3 结果与讨论 | 第82-110页 |
3.4 本章小结 | 第110页 |
3.5 参考文献 | 第110-116页 |
第四章 Ni(OH)_2促进效应在Pd/rGO复合材料中的乙醇氧化性能研究 | 第116-148页 |
4.1 引言 | 第116-118页 |
4.2 实验部分 | 第118-125页 |
4.2.1 实验试剂 | 第118页 |
4.2.2 实验仪器 | 第118页 |
4.2.3 材料制备 | 第118-119页 |
4.2.4 结构与成分表征 | 第119-120页 |
4.2.5 电化学测试 | 第120-122页 |
4.2.6 电催化乙醇氧化反应产物分析实验 | 第122-125页 |
4.3 结果与讨论 | 第125-141页 |
4.4 本章小结 | 第141-142页 |
4.5 参考文献 | 第142-148页 |
第五章 2DPdAg纳米枝晶应用于电催化乙醇氧化反应 | 第148-170页 |
5.1 引言 | 第148-149页 |
5.2 实验部分 | 第149-152页 |
5.2.1 实验试剂 | 第149页 |
5.2.2 实验仪器 | 第149页 |
5.2.3 结构和成分表征 | 第149-150页 |
5.2.4 材料制备 | 第150-151页 |
5.2.5 电化学测试 | 第151-152页 |
5.3 结果与讨论 | 第152-165页 |
5.4 本章小结 | 第165页 |
5.5 参考文献 | 第165-170页 |
第六章 结论与展望 | 第170-173页 |
6.1 结论 | 第170-171页 |
6.2 展望 | 第171-173页 |
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第173-175页 |
致谢 | 第175-177页 |