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纳米晶可控合成以及催化性能的调控

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 纳米晶体催化研究进展第11-53页
    1.1 引言第11页
    1.2 电催化第11-24页
        1.2.1 电解水产氧(OER)第12-18页
            1.2.1.1 贵金属材料第12-14页
            1.2.1.2 过渡金属氧化物第14-16页
            1.2.1.3 氢氧化物第16-17页
            1.2.1.4 钙钛矿结构第17-18页
        1.2.2 电解水产氢(HER)第18-24页
            1.2.2.1 金属硫属化物第20-21页
            1.2.2.2 金属氮化物第21-22页
            1.2.2.3 金属磷化物第22-24页
    1.3 α,β-不饱和醛选择性加氢第24-25页
    1.4 纳米材料催化剂的性能调控策略第25-43页
        1.4.1 杂原子掺杂第26-29页
            1.4.1.1 非金属原子掺杂第26-28页
            1.4.1.2 金属原子掺杂第28-29页
        1.4.2 缺陷调控第29-42页
            1.4.2.1 本征缺陷第30-32页
            1.4.2.2 阴离子缺陷第32-37页
            1.4.2.3 阳离子缺陷第37-39页
            1.4.2.4 晶格缺陷第39-42页
        1.4.3 材料复合调控催化性能第42-43页
    参考文献第43-53页
第2章 一步法合成具有特殊形貌的异质结纳米晶第53-71页
    2.1 引言第53-54页
    2.2 实验部分第54-56页
        2.2.1 实验试剂第54页
        2.2.2 样品制备第54-55页
        2.2.3 催化性能测试第55页
        2.2.4 仪器测试表征方法第55-56页
    2.3 分析与讨论第56-65页
        2.3.1 样品表征第56-58页
        2.3.2 CuPt合金,CuPt-Cu_2S和Pt-Cu_2S的生长机理探究第58-64页
        2.3.3 CuPt合金,CuPt-Cu_2S和Pt-Cu_2S肉桂醛加氢催化第64-65页
    2.4 本章小结第65页
    参考文献第65-71页
第3章 导电三氧化钨超薄纳米片:一种具有极高电解水产氢性能的催化剂第71-89页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 实验部分第72-74页
        3.2.1 理论计算第72页
        3.2.2 样品制备第72-73页
        3.2.3 仪器测试表征方法第73页
        3.2.4 电化学测试第73页
        3.2.5 霍尔相关系数(R_H)和载流子浓度(n)测试第73-74页
    3.3 分析和讨论第74-83页
        3.3.1 WO_3的第一性原理计算分析第74-76页
        3.3.2 WO_3、WO_(3-r)和WO_(3-p)的结构表征分析第76-78页
        3.3.3 WO_3、WO_(3-r)和WO_(3-p)的HER性能研究第78-83页
    3.4 本章小结第83页
    参考文献第83-89页
第4章 维度调控对Ruddlesden-Popper型钙钛矿电催化性能的影响第89-101页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 实验部分第90-92页
        4.2.1 实验药品第90页
        4.2.2 样品制备第90-91页
        4.2.3 OER测试第91页
        4.2.4 表征测试方法第91-92页
    4.3 分析与讨论第92-97页
        4.3.1 样品表征第92-93页
        4.3.2 电输运性质测试第93-95页
        4.3.3 OER催化研究第95-97页
    4.4 本章小结第97页
    参考文献第97-101页
第5章 总结与展望第101-103页
    5.1 全文总结第101-102页
    5.2 展望第102-103页
致谢第103-105页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第105页

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