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 |