摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 氢能源的优点 | 第11-12页 |
1.3 氢能源的制备 | 第12-13页 |
1.4 能源转换核心过程 | 第13页 |
1.5 析氧研究 | 第13-15页 |
1.5.1 析氧反应机理 | 第13-14页 |
1.5.2 析氧催化剂 | 第14-15页 |
1.6 钴基析氧催化剂 | 第15-17页 |
1.6.1 尖晶石型氧化物 | 第15页 |
1.6.2 层状双氢氧化物 | 第15-16页 |
1.6.3 钙钛矿氧化物 | 第16-17页 |
1.7 研究意义与研究内容 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-28页 |
第2章 甲基咪唑诱导层状CoZn-LDH合成及其电化学析氧性能研究 | 第28-50页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-33页 |
2.2.1 实验药品与试剂 | 第29页 |
2.2.2 仪器 | 第29-30页 |
2.2.3 CoZn-LDH材料的合成 | 第30页 |
2.2.4 CoZn-LDH/GCE的制备 | 第30-31页 |
2.2.5 析氧电化学性能测试 | 第31-32页 |
2.2.6 CoZn-LDH催化材料TOF计算 | 第32页 |
2.2.7 CoZn-LDH电化学活性面积(ECSA) | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-44页 |
2.3.1 CoZn-LDH催化剂的表征 | 第33-39页 |
2.3.2 OER电化学催化性能 | 第39-44页 |
2.4 结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-50页 |
第3章 蕨叶形CoFeS_2@C合成及其电化学析氧性能研究 | 第50-68页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-53页 |
3.2.1 实验试剂 | 第51页 |
3.2.2 实验仪器 | 第51页 |
3.2.3 蕨叶形CoFeS_2@C材料的制备 | 第51-52页 |
3.2.4 CoFeS_2@C/GCE电极的制备 | 第52页 |
3.2.5 析氧电化学性能测试 | 第52-53页 |
3.2.6 CoFeS_2@C催化材料的TOF计算 | 第53页 |
3.2.7 电化学活性面积(ECSA)计算 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-62页 |
3.3.1 CoFeS_2@C材料的结构与形貌表征 | 第53-58页 |
3.3.2 OER电化学催化性能 | 第58-62页 |
3.4 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
第4章 银耳形CoNi-MOFs@C合成及其电化学析氧性能研究 | 第68-84页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 实验部分 | 第69-71页 |
4.2.1 实验试剂 | 第69页 |
4.2.2 实验仪器 | 第69页 |
4.2.3 CoNi-MOFs@C复合材料的制备 | 第69-70页 |
4.2.4 CoNi-MOFs@C/GCE的制备 | 第70页 |
4.2.5 析氧电化学性能测试 | 第70页 |
4.2.6 催化剂TOF值 | 第70-71页 |
4.2.7 电化学活性面积(ECSA) | 第71页 |
4.3 结果与讨论 | 第71-79页 |
4.3.1 CoNi-MOFs@C复合材料的表征 | 第71-75页 |
4.3.2 OER电化学催化性能 | 第75-79页 |
4.4 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
结论与展望 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读硕士期间参与发表的论文 | 第88页 |