摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 能量存储中的水氧化 | 第12-15页 |
1.2.1 自然光合作用中的水氧化 | 第12-13页 |
1.2.2 PS Ⅱ与OEC | 第13-14页 |
1.2.3 人工光合作用 | 第14-15页 |
1.3 水氧化体系 | 第15-24页 |
1.3.1 贵金属水氧化催化剂 | 第16-18页 |
1.3.1.1 钌基催化剂 | 第16-17页 |
1.3.1.2 铱基催化剂 | 第17-18页 |
1.3.2 非贵金属水氧化催化剂 | 第18-24页 |
1.3.2.1 铜基催化剂 | 第18-20页 |
1.3.2.2 镍基催化剂 | 第20-22页 |
1.3.2.3 铁基催化剂 | 第22-24页 |
1.4 本文的选题依据和主要内容 | 第24-26页 |
1.4.1 选题依据 | 第24-25页 |
1.4.2 主要内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-34页 |
第二章 简单水热制备的CuO纳米片催化剂的电催化水氧化性能研究 | 第34-46页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-36页 |
2.2.1 实验材料与样品制备 | 第35页 |
2.2.2 实验仪器和电化学测试 | 第35-36页 |
2.3 实验结果与分析 | 第36-42页 |
2.3.1 CuO纳米片的结构、形貌及成分 | 第36-39页 |
2.3.2 CuO纳米片的生成机制 | 第39-40页 |
2.3.3 CuO纳米片的电化学性能研究 | 第40-42页 |
2.4 小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-46页 |
第三章 置换固溶体FeNiP纳米片阵列的电催化氧析出的性能研究 | 第46-63页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-51页 |
3.2.1 实验材料与样品制备 | 第47-49页 |
3.2.2 实验仪器设备和电化学测试 | 第49-51页 |
3.3 实验结果分析与讨论 | 第51-58页 |
3.3.1 FeNiP纳米片的结构、形貌及成分 | 第51-54页 |
3.3.2 FeNiP纳米片的电化学性能研究 | 第54-58页 |
3.4 小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
第四章 总结和展望 | 第63-65页 |
4.1 总结 | 第63-64页 |
4.2 展望 | 第64-65页 |
附录 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
硕士期间已发表学术论文 | 第69页 |