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金属基三元复合材料的制备及其在电催化制氢领域的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 析氢材料研究的背景与意义第10-11页
    1.2 氢气的制备第11-14页
        1.2.1 化石燃料制氢第12页
        1.2.2 催化热分解碳氢化合物制氢第12页
        1.2.3 生物制氢第12-13页
        1.2.4 太阳能制氢第13页
        1.2.5 电解水制氢第13-14页
    1.3 析氢材料的研究现状第14-19页
        1.3.1 现有的高催化活性析氢电极材料第14-15页
        1.3.2 铁基合金析氢电极第15页
        1.3.3 镍基合金析氢电极第15-16页
        1.3.4 稀土元素修饰析氢电极第16页
        1.3.5 贵金属掺杂析氢电极第16-17页
        1.3.6 多孔析氢电极第17页
        1.3.7 高聚物修饰析氢电极第17-18页
        1.3.8 复合电极第18页
        1.3.9 过渡金属硫化物第18-19页
    1.4 电解水制氢的基本原理第19-20页
    1.5 氢电极反应机理的研究第20-22页
    1.6 析氢电极材料第22-26页
        1.6.1 析氢电极材料的制备第22-23页
        1.6.2 静电纺丝法的原理及特点第23-24页
        1.6.3 影响析氢材料活性的因素第24-25页
        1.6.4 催化剂的选择第25-26页
    1.7 本文研究目的以及内容第26-28页
        1.7.1 本文研究的目的第26页
        1.7.2 本文研究的内容第26-28页
第二章 实验材料与实验方法第28-33页
    2.1 实验试剂第28页
    2.2 实验仪器及设备第28-29页
    2.3 析氢电极表征第29-32页
        2.3.1 电化学表征第29-30页
        2.3.2 物理性能表征第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 NiO/CrO_3表面双掺杂Ni纳米纤维的制备及其电催化性能的研究第33-41页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 利用静电纺丝法制备Ni@NiO@CrO_3纳米纤维第34页
        3.2.2 工作电极的制备第34页
        3.2.3 催化剂的表征第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-39页
        3.3.1 Ni@NiO@CrO_3纳米纤维形成机理分析第35页
        3.3.2 Ni@NiO@CrO_3纳米纤维形貌及组成分析第35-37页
        3.3.3 电化学测试性能第37-39页
    3.4 讨论第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 Mo/MoO_2双掺杂的MoS_2纳米片的电催化性能的研究第41-47页
    4.1 前言第41-42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 Mo@MoO_2@MoS_2纳米片的制备第42页
        4.2.2 工作电极的制备第42-43页
        4.2.3 催化剂的表征第43页
    4.3 结果与讨论第43-45页
        4.3.1 Mo@MoO_2@MoS_2纳米片的形貌及组成分析第43-44页
        4.3.2 电化学测试性能第44-45页
    4.4 讨论第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
结论第47-48页
    5.1 结论第47页
    5.2 展望第47-48页
参考文献第48-57页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第57-58页
致谢第58页

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