摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章绪论 | 第11-24页 |
1.1引言 | 第11-12页 |
1.2电解水制氢 | 第12-13页 |
1.3碱性电催化析氧反应 | 第13-16页 |
1.3.1碱性电催化析氧反应原理 | 第13-14页 |
1.3.2碱性电催化析氧催化剂研究进展 | 第14-16页 |
1.4碱性电催化析氢反应 | 第16-20页 |
1.4.1碱性电催化析氢反应原理 | 第16页 |
1.4.2碱性电催化析氢催化剂研究进展 | 第16-20页 |
1.5电解水催化剂析氢和析氧反应活性评价参数 | 第20-23页 |
1.5.1过电位 | 第20页 |
1.5.2Tafel斜率和交换电流密度 | 第20-21页 |
1.5.3电化学阻抗 | 第21页 |
1.5.4电化学面积 | 第21-22页 |
1.5.5氢吸附的吉布斯自由能 | 第22页 |
1.5.6产氢量/产氧量和法拉第效率 | 第22页 |
1.5.7稳定性 | 第22-23页 |
1.6本论文的研究思路及内容 | 第23-24页 |
1.6.1研究思路 | 第23页 |
1.6.2研究内容 | 第23-24页 |
第二章实验部分 | 第24-31页 |
2.1实验试剂和实验仪器 | 第24-25页 |
2.1.1实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2仪器 | 第25页 |
2.2催化剂的结构表征 | 第25-28页 |
2.2.1场发射扫描电子显微镜 | 第26页 |
2.2.2透射电子显微镜 | 第26页 |
2.2.3球差校正透射电子显微镜 | 第26页 |
2.2.4X射线多晶衍射仪 | 第26-27页 |
2.2.5X射线光电子能谱 | 第27页 |
2.2.6原子力显微镜 | 第27页 |
2.2.7电感耦合等离子体发射光谱仪 | 第27页 |
2.2.8比表面与孔径分析仪 | 第27-28页 |
2.3电化学性能测试分析 | 第28-31页 |
2.3.1电极的制备 | 第28页 |
2.3.2催化剂的电催化性能测试 | 第28-31页 |
第三章以双金属泡沫为基底一步合成Fe-Ni氢氧化物纳米片用于析氧反应和全解水 | 第31-45页 |
3.1引言 | 第31页 |
3.2实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1材料制备 | 第31-32页 |
3.2.2材料表征 | 第32页 |
3.2.3电化学测试 | 第32-33页 |
3.3结果与讨论 | 第33-43页 |
3.3.1催化剂的形貌与结构表征 | 第33-37页 |
3.3.2电解水析氧反应性能评价 | 第37-43页 |
3.4本章小结 | 第43-45页 |
第四章原位蚀刻泡沫镍制备Ni掺杂的MxOy(M=Co,Mn,Fe)纳米片阵列大尺寸电极用于电解水 | 第45-63页 |
4.1引言 | 第45-46页 |
4.2实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1材料制备 | 第46-47页 |
4.2.2材料表征 | 第47页 |
4.2.3电化学测试 | 第47页 |
4.3结果与讨论 | 第47-62页 |
4.3.1催化剂的形貌与结构表征 | 第48-52页 |
4.3.2电解水催化性能评价 | 第52-62页 |
4.4本章小结 | 第62-63页 |
第五章通过氧来调控负载在Co3O4多孔纳米线上的Ru纳米簇的析氢反应性能 | 第63-78页 |
5.1引言 | 第63-64页 |
5.2实验部分 | 第64-65页 |
5.2.1材料制备 | 第64-65页 |
5.2.2材料表征 | 第65页 |
5.2.3电化学测试 | 第65页 |
5.2.4密度泛函理论(Thedensityfunctionaltheory,DFT)计算 | 第65页 |
5.3结果与讨论 | 第65-77页 |
5.3.1催化剂的形貌与结构表征 | 第65-71页 |
5.3.2电解水析氢反应电催化性能评价 | 第71-77页 |
5.4本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-90页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附件 | 第93页 |