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镍钴基氧族催化电极的制备及其电解水性能研究

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

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