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钴基过渡双金属电化学析氧催化剂的合成及性能研究

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

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