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镍基纳米多孔金属薄膜的制备及其电化学性能的研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 氢能的简介第14-24页
        1.2.1 化学催化重整制氢第15-17页
        1.2.2 光解水制氢第17-18页
        1.2.3 储氢化合物分解制氢第18-20页
        1.2.4 生物制氢第20页
        1.2.5 水合肼分解制氢第20-22页
        1.2.6 电解水制氢第22-24页
    1.3 纳米多孔金属的简介第24-30页
        1.3.1 纳米多孔金属的制备第25-28页
        1.3.2 纳米多孔金属的应用第28-29页
        1.3.3 磁控溅射的简介第29-30页
    1.4 密度泛函理论的简介第30-31页
    1.5 本论文的选题及内容第31-33页
        1.5.1 本课题的目的和意义第31页
        1.5.2 本课题的研究内容第31-33页
第二章 实验准备部分第33-37页
    2.1 实验材料和设备第33-34页
        2.1.1 实验材料和试剂第33页
        2.1.2 实验设备和仪器第33-34页
    2.2 实验样品的制备第34页
        2.2.1 前驱体合金材料的制备第34页
        2.2.2 纳米多孔镍基金属材料的制备第34页
    2.3 实验材料结构表征和性能测试第34-35页
        2.3.1 实验材料结构表征第34-35页
        2.3.2 实验样品的电化学性能测试第35页
        2.3.3 反应产物的测试分析第35页
    2.4 第一性原理计算分析第35-37页
        2.4.1 模拟计算的方法第35-36页
        2.4.2 模拟计算的步骤第36-37页
第3章 纳米多孔镍的制备及电分解水合肼的研究第37-53页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 纳米多孔金属镍电极的制备第39页
        3.2.2 纳米多孔金属镍电极的电化学测试第39页
    3.3 结果及讨论第39-51页
        3.3.1 Ni-Al合金前驱体薄膜的结构表征第39-45页
        3.3.2 纳米多孔镍电极的电化学表征第45-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 Ni (111)面分解水合肼的密度泛函理论计算第53-63页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 结果及讨论第54-62页
        4.2.1 Ni (111)面和N_2H_4分子的结构优化第54-55页
        4.2.2 N_2H_4~*分子在Ni (111)面上的自由能计算第55-56页
        4.2.3 N_2H_3~*分子在Ni (111)面上的自由能计算第56-57页
        4.2.4 N_2H_2~*分子在Ni (111)面上的自由能计算第57-58页
        4.2.5 N_2H~*分子在Ni (111)面上的自由能计算第58-59页
        4.2.6 副产物NH_3分子的生成路径研究第59-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第五章 铂@纳米多孔镍电极的制备及其电解水研究第63-71页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 实验部分第64页
        5.2.1 纳米多孔镍电极的制备第64页
        5.2.2 铂@纳米多孔镍电极的制备第64页
        5.2.3 铂@纳米多孔镍电极的电化学测试第64页
    5.3 结果及讨论第64-70页
        5.3.1 铂@纳米多孔镍电极的结构表征第64-67页
        5.3.2 铂@纳米多孔镍电极的电化学表征第67-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    6.1 本论文的主要结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-82页
附录第82-84页
学位论文评阅及答辩情况表第84页

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