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钯基高效纳米二氧化碳还原电催化剂研究

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

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