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过渡金属镍基化合物自支撑结构的可控构筑及催化特性

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-40页
    1.1 引言第10-13页
    1.2 电催化制氢制氧第13-18页
        1.2.1 HER反应过程第14页
        1.2.2 OER反应过程第14-16页
        1.2.3 HER电催化性能方法研究第16-18页
    1.3 电催化制氢、制氧催化剂的研究进展第18-34页
        1.3.1 贵金属电催化剂第20-21页
        1.3.2 贱金属及其合金第21-24页
        1.3.3 过渡金属硫化物催化剂第24-26页
        1.3.4 过渡金属硒化物电催化剂第26-28页
        1.3.5 过渡金属磷化物电催化剂第28-30页
        1.3.6 过渡金属氮化物催化剂第30-31页
        1.3.7 过渡金属碳化物电催化剂第31-34页
    1.4 本课题的研究目的及意义第34-36页
    1.5 本课题的研究内容第36-40页
第2章 实验部分第40-44页
    2.1 实验试剂第40-41页
        2.1.1 实验试剂和原材料第40页
        2.1.2 实验仪器与方法表征第40-41页
    2.2 表征及原理第41-42页
        2.2.1 广角X射线衍射第41页
        2.2.2 拉曼光谱(Raman)第41页
        2.2.3 X射线光电子能谱(XPS)第41页
        2.2.4 热重-热差分析(TG-DSC)第41-42页
        2.2.5 扫描电子显微镜(SEM)第42页
        2.2.6 透射电子显微镜(TEM)第42页
        2.2.7 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第42页
    2.3 电化学测试技术第42-44页
        2.3.1 循环伏安(CV)第42-43页
        2.3.2 极化曲线测试(LSV)第43页
        2.3.3 电化学阻抗谱(EIS)第43页
        2.3.4 旋转圆盘电极(RRDE)第43页
        2.3.5 自支撑电极(SSE)第43-44页
第3章 氢氧化镍前驱体的可控制备第44-54页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 氢氧化镍纳米片的可控制备第44-45页
        3.2.2 氢氧化镍纳米花的可控制备第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-52页
        3.3.1 氢氧化镍的结构表征第46-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第4章 硫化镍的制备及电化学性能研究第54-62页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 硫化镍的制备第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-60页
        4.3.1 硫化镍的结构表征第56-58页
        4.3.2 硫化镍的电化学性能测试第58-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第5章 花状NiSe_2自支撑电极的制备及性能测试第62-69页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63页
        5.2.1 花状NiSe_2的制备第63页
    5.3 结果与讨论第63-67页
        5.3.1 二硒化镍的结构表征第63-66页
        5.3.2 二硒化镍的电化学性能测试第66-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第6章 花状Ni_5P_4/Ti自支撑电极的制备与性能测试第69-92页
    6.1 引言第69-71页
    6.2 实验部分第71-72页
        6.2.1 花状Ni_5P_4的制备第71-72页
        6.2.2 多级结构Ni_5P_4和Ni2P的制备第72页
    6.3 结果与讨论第72-90页
        6.3.1 花状Ni_5P_4的结构表征第72-77页
        6.3.2 多级结构Ni_5P_4的结构表征第77-81页
        6.3.3 花状Ni_5P_4的电化学制氢性能第81-83页
        6.3.4 花状Ni_5P_4的DFT计算第83-84页
        6.3.5 多级结构Ni_5P_4的电化学性能测试第84-90页
    6.4 本章小结第90-92页
结论第92-93页
参考文献第93-106页
致谢第106-107页
攻读硕士学位期间发表的论文第107页

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