摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-36页 |
1.1 前言 | 第10-12页 |
1.2 电催化还原二氧化碳基本原理 | 第12-13页 |
1.3 电催化还原二氧化碳电解池 | 第13-16页 |
1.3.1 三电极体系 | 第13页 |
1.3.2 电极与电极表界面 | 第13-14页 |
1.3.3 电解质 | 第14-15页 |
1.3.4 新型电解池 | 第15-16页 |
1.4 电化学基本参数与概念 | 第16-22页 |
1.4.1 法拉第效率 | 第16-18页 |
1.4.2 电流密度 | 第18页 |
1.4.3 电催化系统的阻抗谱 | 第18-19页 |
1.4.4 塔菲尔斜率 | 第19-20页 |
1.4.5 双电层法测电化学活性面积 | 第20-21页 |
1.4.6 欠电位沉积法测电化学活性面积 | 第21-22页 |
1.5 电催化剂概述 | 第22-35页 |
1.5.1 金属电催化剂 | 第22-31页 |
1.5.2 过渡金属氧化物电催化剂 | 第31-33页 |
1.5.3 过渡金属硫化物电催化剂 | 第33页 |
1.5.4 碳基与金属-氮电催化剂 | 第33-35页 |
1.6 选题意义和研究内容 | 第35-36页 |
第2章 表面部分氧化钯纳米点增强电催化还原二氧化碳性能 | 第36-47页 |
2.1 前言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.2.1 实验原料和设备 | 第37-38页 |
2.2.2 材料合成 | 第38页 |
2.2.3 材料表征 | 第38页 |
2.2.4 性能测试 | 第38-39页 |
2.3 Pd/PdO_x催化剂形貌和结构表征 | 第39-40页 |
2.4 Pd/PdO_x催化剂反应性能的研究 | 第40-43页 |
2.5 Pd/PdO_x催化剂反应机理的探究 | 第43-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 利用铋金属掺杂增强电催化还原二氧化碳性能 | 第47-58页 |
3.1 前言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-49页 |
3.2.1 实验原料和设备 | 第48页 |
3.2.2 材料合成 | 第48-49页 |
3.2.3 材料表征 | 第49页 |
3.2.4 性能测试 | 第49页 |
3.3 Pd-M系列复合催化剂 | 第49-50页 |
3.4 PdBi催化剂形貌和结构表征 | 第50-52页 |
3.5 PdBi催化剂反应性能的研究 | 第52-53页 |
3.6 PdBi催化剂反应机理的探究 | 第53-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 利用S元素增强电催化还原二氧化碳性能 | 第58-67页 |
4.1 前言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-60页 |
4.2.1 实验原料和设备 | 第59页 |
4.2.2 材料合成 | 第59页 |
4.2.3 材料表征 | 第59-60页 |
4.2.4 性能测试 | 第60页 |
4.3 PdS与Ag_2S催化剂 | 第60-61页 |
4.4 Ag_2S催化剂形貌和结构表征 | 第61-63页 |
4.5 Ag_2S催化剂反应性能的研究 | 第63-64页 |
4.6 Ag_2S催化剂反应机理的探究与PdS催化剂启示 | 第64-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 全文总结及课题延伸 | 第67-68页 |
5.1 全文总结 | 第67页 |
5.2 研究延伸及展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士期间的论文发表 | 第78页 |