| 摘要 | 第11-12页 |
| Abstract | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第14-40页 |
| 1.1 引言 | 第14-15页 |
| 1.2 电催化析氢 | 第15-19页 |
| 1.2.1 电催化析氢机理 | 第15-16页 |
| 1.2.2 电化学测试体系 | 第16-18页 |
| 1.2.3 催化剂性能评价标准 | 第18-19页 |
| 1.3 电催化析氢催化剂的研究进展 | 第19-24页 |
| 1.3.1 电催化析氢催化剂的种类 | 第19-21页 |
| 1.3.2 过渡金属磷化物作为电催化析氢催化剂的发展过程 | 第21-23页 |
| 1.3.3 过渡金属硒化物作为电催化析氢催化剂的发展过程 | 第23-24页 |
| 1.4 提高电催化剂析氢性能的策略 | 第24-30页 |
| 1.4.1 调整电子结构 | 第24-26页 |
| 1.4.2 修饰表面和界面 | 第26-27页 |
| 1.4.3 与导电碳材料复合 | 第27-30页 |
| 1.5 本课题的研究意义和主要内容 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-40页 |
| 第二章 实验和表征方法 | 第40-46页 |
| 2.1 实验试剂及所用仪器 | 第40-41页 |
| 2.2 制备方法 | 第41-43页 |
| 2.2.1 Ni_2P纳米颗粒的制备 | 第41-42页 |
| 2.2.2 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第42页 |
| 2.2.3 Ni_2P/RGO的制备 | 第42页 |
| 2.2.4 MoSe_2/CNTs的制备 | 第42-43页 |
| 2.3 测试及表征方法 | 第43-44页 |
| 2.3.1 X射线衍射分析 | 第43页 |
| 2.3.2 透射电子显微分析 | 第43-44页 |
| 2.3.3 扫描电子显微分析 | 第44页 |
| 2.4 HER性能测试 | 第44-46页 |
| 第三章 Ni_2P/RGO纳米复合材料的制备和HER性能研究 | 第46-67页 |
| 3.1 引言 | 第46页 |
| 3.2 实验过程及思路 | 第46-47页 |
| 3.3 实验结果和讨论 | 第47-49页 |
| 3.3.1 Ni_2P纳米颗粒的形貌表征 | 第47-48页 |
| 3.3.2 成分和结构分析 | 第48-49页 |
| 3.4 Ni_2P纳米颗粒制备过程中的影响因素 | 第49-55页 |
| 3.4.1 温度的影响 | 第49-51页 |
| 3.4.2 磷源(TOP)含量的影响 | 第51-53页 |
| 3.4.3 保温时间的影响 | 第53-55页 |
| 3.5 Ni_2P纳米颗粒形成过程的机理探究 | 第55-57页 |
| 3.6 超声自组装制备Ni_2P/RGO纳米复合材料 | 第57-62页 |
| 3.6.1 微观形貌表征 | 第57-59页 |
| 3.6.2 成分和结构分析 | 第59-60页 |
| 3.6.3 HER性能测试 | 第60-62页 |
| 3.7 本章小结 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 第四章 MoSe_2/CNTs纳米复合材料的制备和HER性能研究 | 第67-84页 |
| 4.1 引言 | 第67页 |
| 4.2 制备测试过程与思路 | 第67-68页 |
| 4.3 实验结果和讨论 | 第68-77页 |
| 4.3.1 形貌与结构表征 | 第68-75页 |
| 4.3.2 HER性能测试 | 第75-77页 |
| 4.4 MoSe_2/CNTs形成过程探究 | 第77-81页 |
| 4.5 本章小结 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-84页 |
| 第五章 全文总结与展望 | 第84-86页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87页 |