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高缺陷石墨烯纳米球负载铂催化剂的制备及其析氢性能的研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 析氢反应分类第11-12页
        1.2.1 水电解制氢反应第11页
        1.2.2 矿物燃料制氢反应第11页
        1.2.3 太阳能制氢反应第11-12页
        1.2.4 生物质制氢反应第12页
    1.3 析氢催化剂的研究现状第12-16页
        1.3.1 贵金属析氢催化剂第13-14页
        1.3.2 非贵金属析氢催化剂第14-16页
            1.3.2.1 过渡金属碳化物和氮化物第14-15页
            1.3.2.2 过渡金属磷化物和硫化物第15-16页
            1.3.2.3 其它第16页
    1.4 金属/炭纳米材料的制备第16-21页
        1.4.1 浸渍法第16-17页
        1.4.2 共沉淀法第17-18页
        1.4.3 原子层沉积法第18-19页
        1.4.4 传统电弧放电法第19-20页
        1.4.5 液体等离子体电弧放电法第20-21页
    1.5 本课题的研究意义及内容第21-24页
        1.5.1 本课题的研究意义第21-22页
        1.5.2 本课题研究内容第22页
        1.5.3 本课题的创新点第22-24页
第二章 实验部分第24-34页
    2.1 实验试剂和材料第24页
    2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 形貌及结构表征第25-29页
        2.3.1 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第25-26页
        2.3.2 高分辨透射电子显微镜(HRTEM)第26-27页
        2.3.3 扫描透射电子显微镜(STEM)第27页
        2.3.4 拉曼光谱分析仪(Raman)第27页
        2.3.5 原子力显微镜(AFM)第27-28页
        2.3.6 X射线光电子能谱仪(XPS)第28页
        2.3.7 X射线衍射仪(XRD)第28页
        2.3.8 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第28页
        2.3.9 电感耦合等离子体质谱(ICP)第28-29页
    2.4 电化学表征方法第29-34页
        2.4.1 电化学测试体系第29-30页
        2.4.2 工作电极的制备第30页
        2.4.3 循环伏安法(CV)第30页
        2.4.4 线性扫描伏安曲线(LSV)第30页
        2.4.5 Tafel斜率第30-31页
        2.4.6 交换电流密度(j_0)第31页
        2.4.7 质量比活性和转换频率(TOF)第31页
        2.4.8 交流阻抗图谱(EIS)第31-32页
        2.4.9 稳定性测试方法第32-34页
第三章 浸渍法Pt/GNs催化剂的制备及其析氢性能研究第34-48页
    3.1 材料的合成第34-35页
        3.1.1 高缺陷GNs的制备第34-35页
        3.1.2 不同载量Pt/GNs的制备第35页
    3.2 浸渍法Pt/GNs纳米催化剂的表征及分析第35-43页
        3.2.1 高缺陷GNs载体的表征第35-38页
        3.2.2 Pt/GNs的表征及分析第38-43页
            3.2.2.1 形貌表征第38-42页
            3.2.2.2 结构表征第42-43页
    3.3 电化学性能测试第43-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 一步法原位自组装Pt/GNs催化剂的制备及其析氢性能研究第48-56页
    4.1 材料的合成第48页
    4.2 一步法原位自组装Pt/GNs纳米催化剂的表征及分析第48-52页
        4.2.1 形貌表征第48-50页
        4.2.2 结构表征第50-52页
    4.3 电化学性能测试第52-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 结论与展望第56-58页
参考文献第58-68页
硕士期间取得的研究成果第68-70页
致谢第70页

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