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非贵金属氧化铜和铁镍磷纳米片用于电催化水氧化的应用研究

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

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