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二维金属磷/硫化物纳米阵列的可控制备及其电催化性能研究

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-12页
第一章 绪论第17-43页
    1.1 能源电催化第17-29页
        1.1.1 电催化制氢第17-22页
        1.1.2 电催化氧还原反应第22-24页
        1.1.3 电催化CO_2/N_2还原第24-28页
        1.1.4 电催化有机合成第28-29页
    1.2 能源电催化电极材料第29-34页
        1.2.1 贵金属及其化合物第29-31页
        1.2.2 碳基材料第31-33页
        1.2.3 过渡金属硫化物(TMCs)第33-34页
        1.2.4 过渡金属磷化物(TMPs)第34页
    1.3 TMCs/TMPs阵列电极材料研究进展第34-40页
        1.3.1 TMCs/TMPs电极材料制备方法第34-37页
        1.3.2 TMCs/TMPs电极材料在电催化中的作用第37-39页
        1.3.3 存在问题第39-40页
    1.4 本论文的研究内容第40-41页
    1.5 本论文的目的和意义第41-43页
第二章 过渡金属化合物阴离子配体调控及电催化析氧性能研究第43-51页
    2.1 引言第43页
    2.2 实验部分第43-44页
        2.2.1 试剂与材料第43-44页
        2.2.2 双阴离子配体过渡金属化合物的制备第44页
        2.2.3 结构表征第44页
        2.2.4 电化学表征第44页
    2.3 结果与讨论第44-49页
    2.4 小结第49-51页
第三章 LDHs为前体制备TMCs阵列材料及其电催化性能研究第51-71页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 试剂与材料第52页
        3.2.2 多级CoNi硫化物纳米片阵列的制备第52页
        3.2.3 结构表征第52-53页
        3.2.4 电化学测试第53页
    3.3 结果与讨论第53-70页
    3.4 小结第70-71页
第四章 LDHs为前体制备TMPs阵列材料及其电催化性能研究第71-105页
    4.1 CoP二维超薄阵列:通过电子调控实现高性能电催化水分解第71-88页
        4.1.1 引言第71-72页
        4.1.2 实验部分第72-73页
        4.1.3 结果与讨论第73-87页
        4.1.4 小结第87-88页
    4.2 超薄CoNiP@LDH核壳纳米片阵列用于强化电催化水分解研究第88-105页
        4.2.1 引言第88-89页
        4.2.2 实验部分第89-90页
        4.2.3 结果与讨论第90-103页
        4.2.4 小结第103-105页
第五章 结论第105-107页
本论文创新点第107-109页
参考文献第109-119页
致谢第119-121页
研究成果及发表的学术论文第121-123页
作者简介第123页
导师简介第123-124页
附件第124-125页

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