摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-36页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 析氧反应的电催化动力学、理论模型与测试方法 | 第12-16页 |
1.2.1 电催化动力学 | 第12-14页 |
1.2.2 析氧反应机理 | 第14-15页 |
1.2.3 析氧反应的测试方法 | 第15-16页 |
1.3 非贵金属析氧反应电催化剂 | 第16-18页 |
1.4 非晶材料在电催化中的应用 | 第18-20页 |
1.4.1 非晶材料在电催化析氢反应中的应用 | 第19页 |
1.4.2 非晶材料在电催化析氧反应中的应用 | 第19-20页 |
1.4.3 非晶材料在电催化水全分解反应中的应用 | 第20页 |
1.5 非晶材料的主要制备方法 | 第20-24页 |
1.6 钴基尖晶石/立方烷型析氧反应电催化剂 | 第24-25页 |
1.7 电子性质调控在析氧反应电催化剂开发中的应用 | 第25-29页 |
1.7.1 e_g电子填充调控 | 第25-26页 |
1.7.2 氧化态调控 | 第26-27页 |
1.7.3 金属性调控 | 第27页 |
1.7.4 氧空位调控 | 第27-28页 |
1.7.5 共价性调控 | 第28-29页 |
1.8 本论文的选题背最和研究内容 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-36页 |
第2章 高效非晶镍铁氧化物/碳杂化析氧反应电催化剂的超声化学合成与结构研究 | 第36-58页 |
2.1 引言 | 第36-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-40页 |
2.2.1 a-N i_(50)Fe_(50)O_x/C的超声化学合成 | 第39页 |
2.2.2 表征 | 第39-40页 |
2.3 分析与讨论 | 第40-53页 |
2.3.1 组成、形貌与结晶性 | 第40-42页 |
2.3.2 电化学性能 | 第42-48页 |
2.3.3 结构研究 | 第48-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
第3章 一种通过协同的电子性质调控得到的含有稳定Co~(4+)的高效层状钴酸钠析氧反应电催化剂 | 第58-78页 |
3.1 引言 | 第58-61页 |
3.2 实验部分 | 第61-62页 |
3.2.1 催化剂合成 | 第61页 |
3.2.2 表征 | 第61-62页 |
3.3 分析与讨论 | 第62-72页 |
3.3.1 组成与形貌 | 第62-64页 |
3.3.2 电化学性能研究 | 第64-66页 |
3.3.3 结构研究 | 第66-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
第4章 利用盐酸氧化刻蚀实现金属纳米晶体的尺寸控制以及尺寸依赖的表面等离激元和催化性质研究 | 第78-97页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 实验部分 | 第79-80页 |
4.2.1 样品合成 | 第79页 |
4.2.2 表征 | 第79-80页 |
4.3 分析与讨论 | 第80-94页 |
4.3.1 形貌与氧化刻蚀作用 | 第80-88页 |
4.3.2 尺寸依赖的表面增强拉曼光谱研究 | 第88页 |
4.3.3 盐酸氧化刻蚀法在钯纳米晶体合成中的扩展 | 第88-90页 |
4.3.4 尺寸可调控的钯纳米立方体在有机反应中的催化性质 | 第90-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-97页 |
第5章 结论与展望 | 第97-100页 |
5.1 结论 | 第97页 |
5.2 展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第101页 |