中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 制氢技术概述 | 第12-20页 |
1.2.1 氢气制备方法 | 第12-13页 |
1.2.2 电解水制氢的基本原理 | 第13-14页 |
1.2.3 电催化电极材料研究现状 | 第14-20页 |
1.3 锂离子电池简介 | 第20-28页 |
1.3.1 锂离子电池发展状况 | 第20-21页 |
1.3.2 锂离子电池的结构和工作原理 | 第21-22页 |
1.3.3 锂离子电池负极材料 | 第22-27页 |
1.3.4 NiO在锂离子电池中的应用 | 第27-28页 |
1.4 本课题的研究思路和内容 | 第28-31页 |
2 实验方法 | 第31-37页 |
2.1 实验试剂 | 第31-32页 |
2.2 实验仪器 | 第32页 |
2.3 材料物理化学性能表征 | 第32-34页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第33页 |
2.3.2 拉曼光谱(Raman) | 第33页 |
2.3.3 电感耦合等离子体(ICP) | 第33页 |
2.3.4 X-射线光电子能谱 (XPS) | 第33页 |
2.3.5 扫描电子显微镜(SEM)与能谱分析(EDS) | 第33页 |
2.3.6 透射电子显微镜(TEM) | 第33-34页 |
2.3.7 比表面积及孔径分析(BET) | 第34页 |
2.4 催化剂的电化学性能测试 | 第34页 |
2.4.1 工作电极制备 | 第34页 |
2.4.2 电催化性能测试 | 第34页 |
2.5 锂离子电池负极材料的电化学性能测试 | 第34-37页 |
2.5.1 电池组装 | 第34页 |
2.5.2 电池性能测试 | 第34-37页 |
3 新颖结构的镍金属化合物(Ni_2P, NiS_2)的设计合成及其在电解水析氢催化中的应用 | 第37-53页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 三明治状Fe掺杂Ni_2P复合材料((Fe)Ni_2P/C)的制备 | 第38页 |
3.2.2 三维花状多孔 γ-Al_2O_3纳米片嵌入NiS_2(FP-NiS_2@Al_2O_3)复合材料的制备 | 第38-39页 |
3.3 结果和讨论 | 第39-52页 |
3.3.1 三明治状Fe掺杂Ni_2P复合材料((Fe)Ni_2P/C)的表征 | 第39-44页 |
3.3.2 三维花状多孔 γ-Al_2O_3纳米片嵌入NiS2(FP-NiS_2@Al_2O_3)复合材料的表征 | 第44-52页 |
3.4 结论 | 第52-53页 |
4 三明治状NiFe/C复合材料的设计合成及其在电解水析氧催化中的应用 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-55页 |
4.2.1 三明治状NiFe/C复合材料的制备 | 第54页 |
4.2.2 三维三明治状NiFe/C复合材料阵列的制备 | 第54-55页 |
4.3 结果和讨论 | 第55-69页 |
4.3.1 三明治状NiFe/C复合材料的表征 | 第55-62页 |
4.3.2 三明治状NiFe/C复合材料阵列的表征 | 第62-69页 |
4.4 结论 | 第69-71页 |
5 新颖结构的氧化镍复合结构的设计合成及其高效储锂性能的研究 | 第71-99页 |
5.1 引言 | 第71-72页 |
5.2 实验部分 | 第72-73页 |
5.2.1 豆荚状NiO/C复合材料的制备 | 第72页 |
5.2.2 三维三明治状NiO/C复合材料阵列的制备 | 第72页 |
5.2.3 三维花状 γ-Al_2O_3嵌入中空NiO复合结构(FH-NiO@ Al_2O_3)的制备 | 第72-73页 |
5.3 结果和讨论 | 第73-96页 |
5.3.1 豆荚状NiO/C复合材料的表征 | 第73-80页 |
5.3.2 三明治状NiO/C复合材料阵列的表征 | 第80-88页 |
5.3.3 三维花状FH-NiO@ Al_2O_3的表征 | 第88-96页 |
5.4 结论 | 第96-99页 |
6 结论和展望 | 第99-103页 |
6.1 主要研究结论 | 第99-100页 |
6.2 后续研究工作的展望 | 第100-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-119页 |
附录 | 第119-120页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第119-120页 |
B. 作者在攻读学位期间获得的奖励 | 第120页 |