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MOFs衍生的钴/镍基一维纳米组装结构的可控合成及电催化性能

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 研究意义第15-16页
    1.2 锌空电池概述第16-23页
        1.2.1 锌空电池的组成第18-20页
        1.2.2 ORR机理第20-21页
        1.2.3 OER机理第21-23页
    1.3 电催化剂的分类及概述第23-28页
        1.3.1 贵金属及其合金第23-25页
        1.3.2 过渡金属大环化合物第25-26页
        1.3.3 过渡金属氧化物或硫化物第26-27页
        1.3.4 非金属碳基催化材料和过渡金属碳基材料第27-28页
    1.4 MOFs及其衍生物作为电催化剂的研究进展第28-35页
        1.4.1 MOFs概述第28-30页
        1.4.2 原始MOFs作为电催化剂的研究现状第30-31页
        1.4.3 MOFs-衍生的材料作为电催化剂的研究现状第31-35页
    1.5 本论文的选题依据、研究内容及创新之处第35-39页
        1.5.1 本论文的选题依据第35-36页
        1.5.2 本论文的主要研究内容第36-39页
第二章 实验部分第39-47页
    2.1 试剂与材料第39页
    2.2 实验主要仪器第39-40页
    2.3 材料表征及实验方法第40-42页
        2.3.1 样品的表征测试第40-42页
    2.4 电催化性能测试第42-47页
        2.4.1 工作电极的预处理第42页
        2.4.2 工作电极的制备第42-43页
        2.4.3 氧还原(ORR)性能测试第43-45页
        2.4.4 氧析出(OER)性能测试第45页
        2.4.5 氢析出(HER)性能测试第45页
        2.4.6 计时电位(Chronopotentiometry)性能测试第45-46页
        2.4.7 锌空电池性能测试第46页
        2.4.8 水裂解性能测试第46-47页
第三章 镍基MOF衍生的镍纳米颗粒嵌入一维氮掺杂碳纳米管的制备及OER性能第47-61页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 材料的制备第48页
        3.2.1 Ni-MOF的制备第48页
        3.2.2 NiNPs@N-CNTs的制备第48页
    3.3 结果与讨论第48-54页
        3.3.1 NiNPs@N-CNTs的形成过程第48-49页
        3.3.2 NiNPs@N-CNTs的结构表征第49-54页
    3.4 NiNPs@N-CNTs的电化学性能第54-58页
        3.4.1 NiNPs@N-CNTs的OER性能第54-56页
        3.4.2 NiNPs@N-CNTs的稳定性第56-58页
    3.5 结论第58-61页
第四章 硫氮共掺杂的中空碳纳米柱包裹的高分散的钴纳米粒子的制备及ORR性能..第61-73页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 材料的制备第62页
        4.2.1 Co-MOF的制备第62页
        4.2.2 Co@SN-CNP的制备第62页
    4.3 结果与讨论第62-67页
        4.3.1 Co@SN-CNP的形成过程第62-63页
        4.3.2 Co@SN-CNP的结构表征第63-67页
    4.4 Co@SN-CNP的电化学性能第67-71页
        4.4.1 Co@SN-CNP的ORR性能第67-69页
        4.4.2 Co@SN-CNP的稳定性第69-71页
    4.5 结论第71-73页
第五章 钴基MOF衍生的钴纳米颗粒沉积在氮掺杂的双峰介孔碳纳米棒双功能催化剂及可再充锌空电池性能第73-87页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 催化剂的制备第74-75页
        5.2.1 Co-MOF的制备第74-75页
        5.2.2 Co@N-CNR的制备第75页
    5.3 结果与讨论第75-80页
        5.3.1 Co@N-CNR的形成过程第75页
        5.3.2 Co@N-CNR的结构表征第75-80页
    5.4 Co@N-CNR的电化学性能第80-85页
        5.4.1 Co@N-CNR的ORR性能第80-81页
        5.4.2 Co@N-CNR的OER性能第81-82页
        5.4.3 Co@N-CNR的稳定性第82-84页
        5.4.4 锌空电池性能测试第84-85页
    5.5 结论第85-87页
第六章 双核单壳纳米颗粒组装的S,N-共掺杂碳纳米管三功能电催化剂的构筑及可再充锌空电池和水裂解性能第87-105页
    6.1 引言第87-88页
    6.2 材料的制备第88-89页
        6.2.1 Co-MOFs的制备第88页
        6.2.2 Co-Co_9S_8@SN-CNTs-900的制备第88-89页
    6.3 结果与讨论第89-95页
        6.3.1 催化剂Co-Co_9S_8@SN-CNTs-900的形成过程第89页
        6.3.2 催化剂Co-Co_9S_8@SN-CNTs-900的结构表征第89-95页
    6.4 Co-Co_9S_8@SN-CNTs-900的电性能第95-102页
        6.4.1 Co-Co_9S_8@SN-CNTs-900的ORR性能第95-97页
        6.4.2 Co-Co_9S_8@SN-CNTs-900的OER性能第97-99页
        6.4.3 Co-Co_9S_8@SN-CNTs-900的HER性能第99页
        6.4.4 Co-Co_9S_8@SN-CNTs-900的稳定性第99-100页
        6.4.5 水裂解性能测试第100-101页
        6.4.6 锌空电池性能测试第101-102页
    6.5 结论第102-105页
第七章 结论与展望第105-109页
    7.1 主要结论第105-107页
    7.2 研究展望第107-109页
参考文献第109-124页
致谢第124-125页
攻读学位期间发表的学术论文、申请专利目录第125-126页

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