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二硫化钼在镍氢电池和析氢反应中的应用

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 MoS_2的概述第12-15页
    1.2 MoS_2的表征第15-17页
    1.3 MoS_2的制备第17-22页
        1.3.1 机械剥落第17-18页
        1.3.2 液相剥落第18-19页
        1.3.3 插层剥落第19-20页
        1.3.4 降解第20页
        1.3.5 气相沉积第20-21页
        1.3.6 溶剂合成第21-22页
    1.4 MoS_2的应用第22-26页
        1.4.1 光电子学第22-23页
        1.4.2 能量储存第23-24页
        1.4.3 催化第24-25页
        1.4.4 传感器第25-26页
    1.5 本论文的立题依据和研究内容第26-30页
第2章 二硫化钼在镍氢电池中的应用第30-44页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-35页
        2.2.0 实验原料及仪器设备第31-32页
        2.2.1 储氢合金/二硫化钼(HSAs/MoS_2)复合电极的制备第32-33页
        2.2.2 结构与形貌表征第33页
        2.2.3 电化学性能测试第33-34页
        2.2.4 计算机模拟方法第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-41页
    2.4 本章小结第41-44页
第3章 纳米多孔镍和石墨烯双修饰的二硫化钼作为有效的析氢反应催化剂的设计第44-64页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 基于DFT模拟的催化剂设计第45-50页
    3.3 实验部分第50-53页
        3.3.1 材料第50-51页
        3.3.2 催化剂的制备第51-52页
        3.3.3 催化剂的表征第52页
        3.3.4 电化学测试第52-53页
        3.3.5 计算方法第53页
    3.4 结果与讨论第53-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第4章 钴合金化的硫化钼/石墨烯作为有效的析氢反应催化剂的设计第64-76页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 基于DFT模拟的催化剂设计第65-66页
    4.3 实验部分第66-68页
        4.3.1 材料第66-67页
        4.3.2 催化剂的制备第67页
        4.3.3 催化剂的表征第67页
        4.3.4 电化学测试第67-68页
        4.3.5 计算方法第68页
    4.4 结果与讨论第68-74页
    4.5 本章小结第74-76页
第5章 结论第76-78页
参考文献第78-102页
攻博期间发表和待发表的学术成果第102-104页
致谢第104-106页

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