致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 能源危机与温室效应 | 第14-15页 |
1.2 电化学还原CO_2的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.1 引言 | 第15页 |
1.2.2 电化学还原CO_2可行性分析 | 第15-16页 |
1.2.2.1 热力学分析 | 第15-16页 |
1.2.2.2 动力学分析 | 第16页 |
1.3 电极材料对电化学还原CO_2的影响 | 第16-26页 |
1.3.1 ⅠB元素 | 第16-20页 |
1.3.1.1 Au | 第16-18页 |
1.3.1.2 Ag | 第18-19页 |
1.3.1.3 Cu | 第19-20页 |
1.3.2 ⅡB元素 | 第20页 |
1.3.3 ⅣB元素 | 第20-21页 |
1.3.4 ⅥB元素 | 第21-22页 |
1.3.4.1 Mo | 第21页 |
1.3.4.2 Cr | 第21页 |
1.3.4.3 W | 第21-22页 |
1.3.5 ⅦB元素 | 第22页 |
1.3.5.1 Re | 第22页 |
1.3.5.2 Mn | 第22页 |
1.3.6 ⅣA元素 | 第22-23页 |
1.3.6.1 Pb | 第22页 |
1.3.6.2 SnOx | 第22-23页 |
1.3.6.3 碳基材料和碳纳米管材料 | 第23页 |
1.3.7 Ⅷ元素 | 第23-26页 |
1.3.7.1 Fe | 第23-24页 |
1.3.7.2 Ni | 第24页 |
1.3.7.3 Co | 第24页 |
1.3.7.4 Ru | 第24-25页 |
1.3.7.5 Pd | 第25页 |
1.3.7.6 Pt | 第25-26页 |
1.4 电解质对电化学还原CO_2的影响 | 第26-28页 |
1.4.1 水溶剂体系 | 第26页 |
1.4.2 非水溶液体系 | 第26-27页 |
1.4.3 甲醇—另一种非水溶液体系 | 第27-28页 |
1.5 浓度对电化学还原CO_2的影响 | 第28页 |
1.6 反应机理 | 第28-32页 |
1.6.1 产烃类和醇类机理 | 第29-30页 |
1.6.2 产CO机理 | 第30-31页 |
1.6.3 产甲酸机理 | 第31-32页 |
1.7 电极失活机理 | 第32-33页 |
1.8 本文研究目的与内容 | 第33-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-42页 |
2.1 实验材料与设备 | 第34-36页 |
2.1.1 实验药品 | 第34-35页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第35-36页 |
2.2 电极制备 | 第36-37页 |
2.3 电极的表征 | 第37-38页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第37页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜 | 第37页 |
2.3.3 高分辨透射电子显微镜 | 第37页 |
2.3.4 X射线光电子能谱 | 第37-38页 |
2.3.5 粗糙因子 | 第38页 |
2.4 电催化还原CO_2实验 | 第38-39页 |
2.5 产物分析 | 第39-41页 |
2.5.1 H2和CO | 第39-40页 |
2.5.2 甲烷 | 第40页 |
2.5.3 甲醇 | 第40页 |
2.5.4 甲酸 | 第40-41页 |
2.6 法拉第效率和分电流密度的计算 | 第41-42页 |
第三章 六边形去顶双金字塔Ag催化剂微观结构表征及其电催化还原CO_2性能研究 | 第42-57页 |
引言 | 第42-43页 |
3.1 电极表征 | 第43-47页 |
3.1.1 XRD | 第43-44页 |
3.1.2 FESEM | 第44-45页 |
3.1.3 HRTEM | 第45-46页 |
3.1.4 XPS | 第46-47页 |
3.1.5 粗糙因子 | 第47页 |
3.2 改进选择性 | 第47-51页 |
3.3 提高活性 | 第51-53页 |
3.4 改进稳定性 | 第53-54页 |
3.5 活性、选择性和稳定性提高的机理 | 第54-56页 |
3.6 小结 | 第56-57页 |
第四章 结论 | 第57-59页 |
4.1 结论 | 第57-58页 |
4.2 创新点 | 第58页 |
4.3 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-79页 |
作者简介 | 第79-80页 |
1 作者简介 | 第79页 |
2 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第79-80页 |
学位论文数据集 | 第80页 |