摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10页 |
1.2 电催化水分解中的析氧反应 | 第10-16页 |
1.2.1 析氧反应概述 | 第10-13页 |
1.2.2 电催化析氧反应催化剂 | 第13-16页 |
1.3 电催化甲醇氧化 | 第16-17页 |
1.4 镍基层状双氢氧化物催化剂 | 第17-18页 |
1.4.1 镍铁基层状双氢氧化物 | 第17页 |
1.4.2 镍钴基层状双氢氧化物 | 第17-18页 |
1.4.3 碳复合镍铁基层状双氢氧化物 | 第18页 |
1.5 本文选题依据及主要研究内容 | 第18-20页 |
1.5.1 本文选题依据 | 第18-19页 |
1.5.2 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 实验及分析测试方法 | 第20-27页 |
2.1 化学试剂及仪器设备 | 第20-21页 |
2.1.1 化学试剂 | 第20页 |
2.1.2 仪器设备 | 第20-21页 |
2.2 电催化电极的制备 | 第21-22页 |
2.2.1 玻碳电极的预处理 | 第21-22页 |
2.2.2 催化剂电极的制备 | 第22页 |
2.3 材料物性分析方法 | 第22-25页 |
2.3.1 x射线衍射分析(xrd) | 第22-23页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(sem) | 第23页 |
2.3.3 透射电子显微镜(tem) | 第23-24页 |
2.3.4 x射线光电子能谱(xps) | 第24页 |
2.3.5 红外光谱(ft-ir) | 第24页 |
2.3.6 拉曼光谱(raman) | 第24-25页 |
2.3.7 热重分析(tga) | 第25页 |
2.4 电化学分析测试方法 | 第25-26页 |
2.4.1 线性扫描伏安测试(lsv) | 第25页 |
2.4.2 循环伏安测试(cv) | 第25-26页 |
2.4.3 计时电势分析法(cp) | 第26页 |
2.4.4 交流阻抗测试(eis) | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 nifeco-ldh/石墨烯复合物的制备及电催化析氧性能研究 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 zif-67的制备 | 第28页 |
3.2.2 还原氧化石墨烯(rgo)的制备 | 第28页 |
3.2.3 rgo掺杂nifeco氢氧化物复合物的制备 | 第28-29页 |
3.3 催化剂的表征 | 第29-35页 |
3.3.1 x射线衍射(xrd)测试 | 第29-30页 |
3.3.2 扫描电子显微镜(sem)测试 | 第30-32页 |
3.3.3 能量色散元素面分布(edsmapping)测试 | 第32-33页 |
3.3.4 拉曼光谱(raman)测试 | 第33-34页 |
3.3.5 红外光谱(ft-ir)测试 | 第34-35页 |
3.4 电化学性能测试 | 第35-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 镍基-ldh/碳纳米结构复合物的制备及电催化性能研究 | 第40-60页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.3 前驱体碳材料的表征 | 第42-43页 |
4.3.1 扫描电子显微镜(sem)测试 | 第42页 |
4.3.2 透射电子显微镜(tem)测试 | 第42-43页 |
4.4 催化剂cns/nife-ldh的表征 | 第43-50页 |
4.4.1 x射线衍射(xrd)测试 | 第43-44页 |
4.4.2 扫描电子显微镜(sem)测试 | 第44页 |
4.4.3 能谱(eds)测试 | 第44-45页 |
4.4.4 透射电子显微镜(tem)测试 | 第45-47页 |
4.4.5 拉曼光谱(raman)测试 | 第47-48页 |
4.4.6 热重分析(tga) | 第48-49页 |
4.4.7 x射线光电子能谱(xps)测试 | 第49-50页 |
4.5 催化剂cns/nico-ldh的表征 | 第50-52页 |
4.5.1 x射线衍射(xrd)测试 | 第50页 |
4.5.2 扫描电子显微镜(sem)测试 | 第50-51页 |
4.5.3 透射电子显微镜(tem)测试 | 第51-52页 |
4.6 电化学性能测试 | 第52-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |