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基于银纳米线构建复合电催化剂的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电化学析氢/析氧反应第12页
    1.3 电化学析氢反应第12-19页
        1.3.1 析氢反应机理第12-13页
        1.3.2 非金属催化剂第13-17页
        1.3.3 金属催化剂第17-19页
    1.4 电化学析氧反应第19-24页
        1.4.1 析氧反应机理第19-21页
        1.4.2 非金属催化剂第21-22页
        1.4.3 金属催化剂第22-24页
    1.5 催化界面第24-27页
        1.5.1 金属-金属界面第24-26页
        1.5.2 金属-碳/氮界面第26-27页
        1.5.3 其他界面第27页
    1.6 论文选题背景及创新之处第27-29页
        1.6.1 选题背景第27页
        1.6.2 创新之处第27-29页
第二章 基于Ag纳米线构建的Pd-C/N-AgNWs复合材料的制备与电催化性能研究第29-44页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 试剂与仪器第29-31页
        2.2.2 材料制备第31-32页
        2.2.3 电极制备第32页
        2.2.4 电化学性能测试参数第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-43页
        2.3.1 前驱体的形貌表征第33-34页
        2.3.2 前驱体的电化学性能测试第34-35页
        2.3.3 温度对催化剂的影响探究第35-40页
        2.3.4 PdNPs含量对催化剂性能的探究第40-42页
        2.3.5 最佳样品的耐久性探究第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 壳层为AgPd合金的复合纳米线材料的制备与电催化性能研究第44-59页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-48页
        3.2.1 试剂与仪器第44-46页
        3.2.2 材料制备第46-47页
        3.2.3 电极制备第47页
        3.2.4 电化学性能测试参数第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-58页
        3.3.1 前驱体的形貌表征第48-49页
        3.3.2 前驱体的电化学性能测试第49页
        3.3.3 温度对催化剂的影响探究第49-54页
        3.3.4 纳米粒子Ag、Pd的比例对催化剂性能的探究第54-57页
        3.3.5 最佳样品的耐久性探究第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 AgNWs原位生长水滑石复合纳米材料的制备与电催化性能研究第59-70页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-62页
        4.2.1 试剂与仪器第59-60页
        4.2.2 材料制备第60-61页
        4.2.3 电化学性能测试第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-69页
        4.3.1 电化学沉积时间对催化剂的影响第62-63页
        4.3.2 金属盐溶液浓度对催化剂的影响第63-65页
        4.3.3 金属盐比例对催化剂的影响第65-67页
        4.3.4 银线对催化剂的影响第67-68页
        4.3.5 最佳样品的稳定性探究第68-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 结论第70-72页
参考文献第72-78页
致谢第78页

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