摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
1.1 选题背景 | 第9页 |
1.2 氢能简介 | 第9-10页 |
1.3 储氢材料和方法的研究现状 | 第10页 |
1.4 硼氢化钠制氢方法的研究 | 第10-11页 |
1.5 钴基催化剂对硼氢化钠水解的研究现状 | 第11-19页 |
1.5.1 钴基催化剂的合成及其性能研究 | 第11-13页 |
1.5.2 钴基催化剂催化活性相的研究 | 第13-19页 |
1.6 本文的研究目的和主要内容 | 第19页 |
参考文献 | 第19-28页 |
第二章 聚(3,4-二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸)修饰的多壁碳纳米管负载Co@Pt纳米催化剂对NaBH_4水解性能的研究 | 第28-45页 |
2.1 引言 | 第28-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 实验试剂 | 第30页 |
2.2.2 PEDOT:PSS/MWCNTs的制备 | 第30页 |
2.2.3 Co纳米粒子的制备 | 第30页 |
2.2.4 Co@Pt-PEDOT:PSS/MWCNTs的制备 | 第30-31页 |
2.2.5 Co-PEDOT:PSS/ MWCNTs催化剂的制备 | 第31页 |
2.2.6 Co@Pt-MWCNTs催化剂的制备 | 第31页 |
2.2.7 催化剂的表征 | 第31页 |
2.2.8 析氢速率的测量方法 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
2.3.1 Co@Pt-PEDOT:PSS/MWCNTs催化剂的制备机理 | 第32-33页 |
2.3.2 PEDOT:PSS/MWCNTs的紫外可见光谱分析 | 第33页 |
2.3.3 催化剂的结构和形态特征 | 第33-36页 |
2.3.4 催化活性和活化能 | 第36-40页 |
2.4 结论 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-45页 |
第三章 原位合成钴基三金属纳米片作为的高效催化剂对硼氢化钠水解析氢性能的研究 | 第45-58页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46页 |
3.2.1 实验试剂 | 第46页 |
3.2.2 CuCoNi纳米片的合成及其对NaBH_4水解的催化活性 | 第46页 |
3.2.3 主要仪器及表征 | 第46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
3.3.1 催化剂的结构和形貌特征 | 第46-50页 |
3.3.2 催化活性和活化能 | 第50-54页 |
3.4 结论 | 第54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
第四章 Ru-M (M=Fe,Co,Ni)双金属纳米粒子的水相合成及其对NaBH_4水解析氢性能的研究 | 第58-68页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-60页 |
4.2.1 化学试剂 | 第59页 |
4.2.2 Ru-M(M=Fe,Co,Ni)催化剂的制备 | 第59页 |
4.2.3 主要仪器及表征 | 第59页 |
4.2.4 催化剂活性的测试 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-64页 |
4.3.1 Ru-M(M=Fe,Co,Ni)催化剂的形貌及结构 | 第60-62页 |
4.3.2 不同组成的Ru-M (M=Fe,Co,Ni)纳米催化剂对NaBH_4水解析氢的影响 | 第62-64页 |
4.4 结论 | 第64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
硕士期间已发表的论文及待发表的论文目录 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |