致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-34页 |
1.1 课题背景 | 第13-14页 |
1.2 制氢工艺简介 | 第14-17页 |
1.2.1 化石能源制氢 | 第14-15页 |
1.2.2 生物质制氢 | 第15-16页 |
1.2.3 水分解法制氢 | 第16-17页 |
1.3 电催化分解水研究进展 | 第17-30页 |
1.3.1 电催化分解水原理 | 第17-19页 |
1.3.2 电解水析氢催化剂研究现状 | 第19-27页 |
1.3.3 电解水析氧催化剂研究现状 | 第27-30页 |
1.4 论文选题思路和研究内容 | 第30-34页 |
1.4.1 论文选题思路和关键科学问题 | 第30-31页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第31-32页 |
1.4.3 技术路线 | 第32-34页 |
2 实验方案和研究方法 | 第34-40页 |
2.1 实验仪器与材料 | 第34-36页 |
2.1.1 主要仪器与设备 | 第34页 |
2.1.2 主要材料与试剂 | 第34-36页 |
2.2 材料表征分析 | 第36-37页 |
2.2.1 材料形貌与结构分析 | 第36页 |
2.2.2 晶体结构测试分析 | 第36-37页 |
2.2.3 成分测试分析 | 第37页 |
2.3 电化学性能测试分析 | 第37-40页 |
2.3.1 电化学测试体系 | 第37-38页 |
2.3.2 材料催化性能测试方法 | 第38-40页 |
3 热转化法制备析氢纳米催化电极 | 第40-61页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 NiS_2/GS电极的制备 | 第41-43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-57页 |
3.3.1 NiS_2/GS电极表征分析 | 第43-48页 |
3.3.2 NiS_2/GS电极酸性条件析氢性能及机理 | 第48-52页 |
3.3.3 NiS_2/GS电极碱性条件析氢性能及机理 | 第52-57页 |
3.4 热转化合成方法拓展 | 第57-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
4 MOFs热转化法制备改性析氢纳米催化电极 | 第61-81页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 Fe-CoSe_2@NC的制备 | 第62-64页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第64-78页 |
4.3.1 Fe-CoSe_2@NC表征分析 | 第64-69页 |
4.3.2 Fe-CoSe_2@NC析氢性能 | 第69-75页 |
4.3.3 密度泛函理论计算分析(DFT) | 第75-78页 |
4.4 MOFs热转化方法拓展 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
5 单金属基双功能催化电极的制备及其性能研究 | 第81-95页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 Ni_(0.85)Se/GS电极的制备 | 第82-83页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第83-94页 |
5.3.1 Ni_(0.85)Se/GS电极表征分析 | 第83-86页 |
5.3.2 Ni_(0.85)Se/GS电极析氢性能 | 第86-88页 |
5.3.3 Ni_(0.85)Se/GS电极析氧性能 | 第88-90页 |
5.3.4 Ni_(0.85)Se/GS全分解水性能 | 第90-91页 |
5.3.5 Ni_(0.85)Se/GS电极析氧机理分析 | 第91-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-95页 |
6 双金属基双功能催化电极的制备及其性能研究 | 第95-109页 |
6.1 引言 | 第95-96页 |
6.2 NiCo_2O_4/CFP电极的制备 | 第96页 |
6.3 实验结果与讨论 | 第96-105页 |
6.3.1 NiCo_2O_4/CFP电极表征分析 | 第96-102页 |
6.3.2 NiCo_2O_4/CFP电极析氢性能 | 第102-103页 |
6.3.3 NiCo_2O_4/CFP电极析氧性能 | 第103-105页 |
6.4 双金属催化电极优势探讨 | 第105-107页 |
6.5 本章小结 | 第107-109页 |
7 结论与展望 | 第109-112页 |
7.1 结论 | 第109-110页 |
7.2 创新点 | 第110页 |
7.3 未来工作展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-128页 |
作者简历 | 第128-129页 |