摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 电解水制氢技术 | 第12-16页 |
1.2.1 电解水制氢机理 | 第13-15页 |
1.2.2 电解水制氢历史 | 第15-16页 |
1.3 电解水制氢催化剂 | 第16-24页 |
1.3.1 铂基催化剂 | 第16页 |
1.3.2 二硫化钼催化剂 | 第16-22页 |
1.3.3 过渡金属基催化剂 | 第22-23页 |
1.3.4 碳基催化剂 | 第23-24页 |
1.4 三维电极催化剂 | 第24-25页 |
1.5 本论文的研究意义及创新点 | 第25-28页 |
1.5.1 本文研究内容 | 第25-26页 |
1.5.2 本文创新点 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-40页 |
2.1 实验试剂和主要仪器 | 第28-30页 |
2.1.1 实验仪器 | 第28-29页 |
2.1.2 实验试剂与材料 | 第29-30页 |
2.2 催化剂的结构表征 | 第30-33页 |
2.2.1 扫描电子显微镜 | 第30-31页 |
2.2.2 透射电子显微镜 | 第31页 |
2.2.3 X射线光电子能谱 | 第31页 |
2.2.4 X射线粉末衍射 | 第31-32页 |
2.2.5 比表面积和孔结构分析 | 第32页 |
2.2.6 拉曼光谱分析 | 第32页 |
2.2.7 热重分析 | 第32页 |
2.2.8 能量色散光谱 | 第32-33页 |
2.3 电化学性能测试分析 | 第33-40页 |
2.3.1 电极的制备 | 第33-34页 |
2.3.2 起始电位和过电势 | 第34-36页 |
2.3.3 电流密度 | 第36页 |
2.3.4 电化学面积 | 第36-37页 |
2.3.5 塔菲尔斜率和交换电流密度 | 第37页 |
2.3.6 电化学阻抗 | 第37-38页 |
2.3.7 电化学稳定性 | 第38-39页 |
2.3.8 i-R校正 | 第39页 |
2.3.9 实际产氢量计算和测量 | 第39-40页 |
第三章 铂纳米颗粒/二硫化钼纳米片/碳纤维三维电极的制备及电解水产氢性能研究 | 第40-52页 |
3.1 前言 | 第40页 |
3.2 铂纳米颗粒/二硫化钼纳米片/碳纤维催化剂的制备 | 第40-41页 |
3.2.1 二硫化钼/碳纤维催化剂的制备 | 第40页 |
3.2.2 铂纳米颗粒/二硫化钼纳米片/碳纤维催化剂的制备 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-51页 |
3.3.1 铂纳米颗粒/二硫化钼纳米片/碳纤维催化剂的结构表征 | 第41-45页 |
3.3.2 铂纳米颗粒/二硫化钼纳米片/碳纤维三维电极的电化学性能表征 | 第45-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 二硫化钼纳米片/硫化钴纳米线阵列/碳布三维电极的制备及产氢性能研究 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 二硫化钼纳米片/硫化钴纳米线阵列/碳布催化剂的制备 | 第53-54页 |
4.2.1 氢氧化钴纳米线阵列/碳布的制备 | 第53页 |
4.2.2 二硫化钼纳米片/硫化钴纳米线阵列/碳布的制备 | 第53页 |
4.2.3 硫化钴纳米线阵列/碳布的制备 | 第53页 |
4.2.4 二硫化钼纳米片/碳布的制备 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-63页 |
4.3.1 二硫化钼纳米片/硫化钴纳米线阵列/碳布催化剂的结构表征 | 第54-58页 |
4.3.2 二硫化钼纳米片/硫化钴纳米线/碳布三维电极的电化学性能表征 | 第58-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 钴纳米颗粒@氮掺杂石墨烯柔性多孔三维电极的制备及产氢性能研究 | 第64-78页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 钴纳米颗粒@氮掺杂石墨烯膜柔性多孔三维电极的制备 | 第65-66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-77页 |
5.3.1 钴纳米颗粒@氮掺杂石墨烯膜柔性多孔催化剂的结构表征 | 第66-71页 |
5.3.2 钴纳米颗粒@氮掺杂石墨烯膜柔性多孔三维电极的电化学性能表征 | 第71-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-91页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附件 | 第93页 |