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基于铜基纳米材料的电化学二氧化碳还原研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-27页
    1.1 引言第8页
    1.2 全球能源发展概况第8-10页
        1.2.1 不可再生能源第8-9页
        1.2.2 可再生能源第9-10页
    1.3 过量排放CO_2带来的危害第10-13页
        1.3.1 过量CO_2对气候的危害第11-12页
        1.3.2 过量排放CO_2 对海洋的危害第12页
        1.3.3 过量CO_2对人类的危害第12-13页
    1.4 减少大气中CO_2含量的一些举措第13-21页
        1.4.1 CO_2的捕集第13-14页
            1.4.1.1 燃烧前捕集第13页
            1.4.1.2 富氧燃烧第13-14页
            1.4.1.3 燃烧后捕集第14页
        1.4.2 CO_2封存第14-16页
            1.4.2.1 地质封存第14-15页
            1.4.2.2 海洋封存第15-16页
        1.4.3 CO_2转化第16-21页
            1.4.3.1 光化学CO_2还原第16-18页
            1.4.3.2 热化学CO_2还原第18-19页
            1.4.3.3 电化学CO_2还原第19-21页
    1.5 电化学CO_2还原催化剂研究现状第21-25页
        1.5.1 金属Cu催化剂的研究第21-22页
        1.5.2 金属Ag催化剂的研究第22-23页
        1.5.3 金属Au催化剂的研究第23-24页
        1.5.4 金属氧化物催化剂的研究第24-25页
    1.6 本论文研究目的和内容第25-27页
        1.6.1 研究目的第25页
        1.6.2 研究内容第25-27页
第2章 实验部分第27-33页
    2.1 实验仪器第27-28页
    2.2 实验药品第28页
    2.3 催化剂表征第28-30页
    2.4 电化学CO_2还原法拉第效率的测算第30-33页
        2.4.1 气相产物的法拉第效率测算第30-32页
        2.4.2 液相产物的法拉第效率测算第32-33页
第3章 CuO纳米线电化学CO_2还原性能研究第33-49页
    3.1 材料的合成第33-34页
    3.2 材料的CO_2还原一些电化学方面测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-48页
        3.3.1 电子显微镜分析第34-36页
        3.3.2 X射线衍射分析第36-37页
        3.3.3 CuO纳米材料的合成机理第37-38页
        3.3.4 材料的CO_2还原活性测试第38-41页
        3.3.5 材料的CO_2还原稳定测试第41-43页
        3.3.6 材料的CO_2还原法拉第效率第43-44页
        3.3.7 材料的CO_2还原电化学性能分析第44-45页
        3.3.8 材料的在CO_2还原反应中价态变化第45-47页
        3.3.9 材料的CO_2还原机理第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 Cu纳米线电化学CO_2还原性能研究第49-60页
    4.1 Cu纳米线的合成第49-50页
    4.2 材料的CO_2还原一些电化学方面测试第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-59页
        4.3.1 扫描电子显微镜分析第51-52页
        4.3.2 Cu纳米线的合成机理第52-54页
        4.3.3 材料的CO_2还原电化学性能测试第54-56页
        4.3.4 材料的CO_2还原电化学性能分析第56-57页
        4.3.5 分子反应层面对材料CO_2还原的性能分析第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 结论第60-61页
参考文献第61-68页
攻读硕士期间获得的成果第68-69页
致谢第69-70页

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