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过渡金属基纳米材料的设计合成及其在能源储存和转化中的应用

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 绪论第24-44页
    1.1 能源概述第24-25页
    1.2 水相储能器件简介第25-32页
        1.2.1 超级电容器第25-30页
            1.2.1.1 超级电容器储能原理第25-26页
            1.2.1.2 超级电容器材料第26-29页
            1.2.1.3 超级电容器的组装第29-30页
        1.2.2 Ni-Fe水系电池第30-32页
    1.3 氧气的电催化反应第32-41页
        1.3.1 氧析出反应电催化剂介绍第33-37页
            1.3.1.1 贵金属催化剂第34-35页
            1.3.1.2 层状结构型催化剂第35-36页
            1.3.1.3 其他过渡金属氧化物催化剂第36-37页
        1.3.2 氧还原反应电催化剂介绍第37-41页
            1.3.2.1 Pt基贵金属催化剂第37-39页
            1.3.2.2 非贵金属催化剂第39-40页
            1.3.2.3 单原子氧还原催化剂第40-41页
    1.4 论文的选题及主要内容第41-44页
第二章 多级多孔NiO纳米阵列的超电容性能研究第44-61页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-47页
        2.2.1 实验试剂第45页
        2.2.2 实验仪器第45-46页
        2.2.3 实验方法第46-47页
            2.2.3.1 NiO-HMAs的合成第46页
            2.2.3.2 NiO-HMAs的结构表征第46页
            2.2.3.3 NiO-HMAs的超电容性能测试第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-60页
        2.3.1 形貌和结构表征第47-53页
        2.3.2 超级电容器电极性能表征第53-57页
        2.3.3 混合超级电容器的组装和性能测试第57-60页
    2.4 小结第60-61页
第三章 基于多孔Fe_3O_4-C纳米阵列电极的高效Ni-Fe水系电池第61-72页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-64页
        3.2.1 实验试剂第62页
        3.2.2 实验仪器第62页
        3.2.3 实验方法第62-64页
            3.2.3.1 多孔Fe_3O_4-C纳米阵列的制备第62-63页
            3.2.3.2 多孔Fe_3O_4-C纳米阵列的结构表征第63页
            3.2.3.3 镍铁电池性能测试第63-64页
    3.3 结果与讨论第64-70页
        3.3.1 形貌和结构表征第64-66页
        3.3.2 电化学性能表征第66-69页
        3.3.3 Ni-Fe水系电池的组装和测试第69-70页
    3.4 小结第70-72页
第四章 高活性表面IrO_x纳米枝晶的合成及其酸性条件下的电催化析氧性能研究第72-86页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-76页
        4.2.1 实验试剂第73页
        4.2.2 实验仪器第73-74页
        4.2.3 实验方法第74-76页
            4.2.3.1 IrO_x纳米枝晶的合成第74-75页
            4.2.3.2 纳米枝晶的结构表征第75页
            4.2.3.3 电化学活性比表面积(ECSA)测试第75页
            4.2.3.4 电化学析氧(OER)活性测试第75-76页
    4.3 结果与讨论第76-85页
        4.3.1 IrCo纳米枝晶的形貌和结构表征第76-79页
        4.3.2 IrO_x纳米枝晶的形貌和结构表征第79-81页
        4.3.3 IrO_x纳米枝晶的电催化性能测试第81-85页
    4.4 小结第85-86页
第五章 超高活性Mn单原子氧还原电催化剂第86-96页
    5.1 引言第86页
    5.2 实验部分第86-89页
        5.2.1 实验试剂第86-87页
        5.2.2 实验仪器第87页
        5.2.3 实验方法第87-89页
            5.2.3.1 Mn单原子催化剂(Mn-ISAs/CN)的合成第87-88页
            5.2.3.2 Mn-ISAs/CN的结构表征第88页
            5.2.3.3 Mn-ISAs/CN的ORR活性测试第88-89页
    5.3 结果与讨论第89-95页
        5.3.1 形貌和结构表征第89-93页
        5.3.2 电催化性能表征第93-95页
    5.4 小结第95-96页
第六章 外加磁场对电催化析氧过程的促进作用第96-108页
    6.1 引言第96页
    6.2 实验部分第96-99页
        6.2.1 实验试剂第96-97页
        6.2.2 实验仪器第97-98页
        6.2.3 实验方法第98-99页
            6.2.3.1 电极材料的合成第98页
            6.2.3.2 材料的结构表征第98页
            6.2.3.3 电催化性能表征第98-99页
    6.3 结果与讨论第99-106页
        6.3.1 外加磁场对电极材料OER性能的影响第99-104页
        6.3.2 外加磁场对电催化性能的影响机理探究第104-106页
    6.4 小结第106-108页
第七章 结论第108-110页
参考文献第110-124页
致谢第124-125页
研究成果及发表的学术论文第125-127页
作者及导师简介第127-128页
附件第128-129页

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