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纳米形貌可控SnO2及复合物的制备及CO2电化学还原特性研究

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 研究背景第17页
    1.2 CO_2电化学还原第17-22页
        1.2.1 CO_2电化学还原的实验装置第17-18页
        1.2.2 CO_2电化学还原的原理第18-19页
        1.2.3 CO_2电化学还原的电极材料第19-22页
            1.2.3.1 水溶性介质中金属电极对CO_2的电化学还原第19-20页
            1.2.3.2 非水溶液介质中,金属电极对CO_2的电化学还原第20-21页
            1.2.3.3 气体扩散电极第21-22页
            1.2.3.4 修饰电极第22页
    1.3 CO_2电化学还原法制甲酸第22-24页
        1.3.1 还原机理第22-23页
        1.3.2 CO_2电化学还原的优点第23-24页
        1.3.3 电催化剂的选择第24页
    1.4 纳米材料第24-28页
        1.4.1 纳米材料的特性第24-25页
        1.4.2 纳米材料的应用第25-26页
        1.4.3 纳米材料的制备方法第26-28页
    1.5 论文选题、研究内容和创新点论文选题的意义第28-31页
        1.5.1 论文选题的意义第28-29页
        1.5.2 本课题研究内容第29-30页
        1.5.3 本课题创新点第30-31页
第二章 实验原理及方法第31-37页
    2.1 化学试剂第31-32页
        2.1.1 实验试剂第31-32页
        2.1.2 实验仪器和设备第32页
    2.2 催化剂合成及电极的制备第32-33页
        2.2.1 电极的制备第33页
    2.3 催化剂的电化学性能表征第33-35页
        2.3.1 循环伏安法分析(CV)第34页
        2.3.2 线性扫描法(LSV)第34页
        2.3.3 电流时间曲线(I-t Curve)第34-35页
    2.4 物理光谱表征第35-37页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第35页
        2.4.2 透射电子显微镜(TEM)第35页
        2.4.3 X-射线衍射(XRD)第35页
        2.4.4 X-射线能谱分析(XPS)第35页
        2.4.5 产甲酸电流效率的测试第35-37页
第三章 SnO_2微米球对二氧化碳电化学还原催化性能研究第37-54页
    3.1 引言第37页
    3.2 SnO_2微米球催化剂对CO_2电化学还原性能的研究第37-49页
        3.2.1 SnO_2微米球催化剂的制备第37-38页
        3.2.2 SnO_2微米球催化剂的表面结构第38-42页
        3.2.3 CO_2还原的电化学性能研究第42-44页
        3.2.4 电化学还原二氧化碳为甲酸的法拉第效率第44-46页
        3.2.5 碳酸氢钾电解质对CO_2电化学还原的影响第46-48页
        3.2.6 CO_2电化学还原HMS-SnO_2催化剂的稳定性及法拉第效率第48-49页
    3.3 SnO_2纳米催化剂对CO_2电化学还原性能的研究第49-53页
        3.3.1 SnO_2纳米催化剂的制备第49页
        3.3.2 SnO_2纳米催化剂比表面积分析第49-50页
        3.3.3 CO_2还原的电催化活性第50-51页
        3.3.4 SnO_2/GDE电极的稳定性第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 电解液条件对二氧化碳电化学还原催化性能研究第54-64页
    4.1 引言第54页
    4.2 SnO_2纳米颗粒催化剂的制备第54-55页
    4.3 SnO_2纳米颗粒催化剂的物理表征第55-56页
        4.3.1 扫描电镜(SEM)表征第55-56页
        4.3.2 X射线衍射(XRD)表征第56页
    4.4 电解液浓度对电化学还原CO_2的影响第56-59页
    4.5 电解液pH值对CO_2电化学还原的影响第59-60页
    4.6 CO_2长时间电解为甲酸的法拉第效率第60-63页
    4.7 本章小结第63-64页
第五章 N,N’双水杨酰氨基钴高效CO_2电化学还原第64-77页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 材料和催化剂的制备与表征第65-66页
        5.2.1 材料和催化剂合成第65页
        5.2.2 物理表征第65页
        5.2.3 电极的制备第65页
        5.2.4 电化学测试第65-66页
        5.2.5 产物测试第66页
    5.3 结果与讨论第66-76页
        5.3.1 形貌和紫外-可见研究第66-68页
        5.3.2 二氧化碳还原的电化学活性第68-73页
        5.3.3 二氧化碳还原的稳定性及产物法拉第效率分析第73-76页
    5.4 本章小结第76-77页
第六章 结论与展望第77-80页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 展望第78-80页
参考文献第80-89页
附录一 缩写及符号说明第89-90页
攻读硕士学位期间的主要科研成果第90-92页
致谢第92页

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