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过渡金属电催化剂的制备及其电催化水分解性能

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 电催化水分解反应第18-19页
    1.3 氢气析出反应第19-25页
        1.3.1 氢气析出反应原理第19-20页
        1.3.2 氢气析出反应催化剂第20-25页
    1.4 氧气析出反应第25-29页
        1.4.1 氧气析出反应原理第25-26页
        1.4.2 氧气析出反应催化剂第26-29页
    1.5 本文主要研究意义与主要研究内容第29-31页
        1.5.1 研究意义第29-30页
        1.5.2 研究内容第30-31页
第二章 实验条件与表征技术第31-37页
    2.1 实验药品与实验仪器第31-32页
        2.1.1 实验药品第31-32页
        2.1.2 实验仪器第32页
    2.2 表征与测试方法第32-34页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第32-33页
        2.2.2 拉曼光谱分析(Raman)第33页
        2.2.3 X射线光电子能谱(XPS)第33-34页
        2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)第34页
    2.3 催化剂的电化学测试第34-37页
        2.3.1 电化学测试仪器第34页
        2.3.2 工作电极的制备第34-35页
        2.3.3 电化学测试方法第35-37页
第三章 双金属氮掺杂碳复合材料的制备及其电催化水分解性能第37-53页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验方法第37-38页
        3.2.1 双金属氮掺杂复合材料前驱体的制备第37-38页
        3.2.2 双金属氮掺杂复合材料的煅烧第38页
    3.3 结构表征结果与分析第38-44页
    3.4 电化学性能测试结果与分析第44-50页
        3.4.1 不同组成双金属氮掺杂复合材料电化学性能测试结果与分析第44-47页
        3.4.2 不同煅烧温度对双金属氮掺杂复合材料催化活性的影响第47-50页
    3.5 本章小结第50-53页
第四章 双金属纳米材料的制备及其电催化水分解性能第53-73页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验方法第53-55页
        4.2.1 FeNi双金属氧化物的制备第53-54页
        4.2.2 CoNi双金属氢氧化物的制备第54-55页
    4.3 FeNi双金属氢氧化物的催化活性结果与讨论第55-63页
        4.3.1 油酸对FeNi双金属氧化物的催化活性的影响第55页
        4.3.2 不同Fe/Ni比例对FeNi双金属氢氧化物的催化活性的影响第55-60页
        4.3.3 FeNi双金属氧化物的结构形貌与分析第60-63页
    4.4 CoNi双金属氢氧化物的催化活性结果与讨论第63-70页
        4.4.1 TOPO对CoNi双金属氢氧化物的催化活性的影响第63页
        4.4.2 不同Co/Ni比例对CoNi双金属氢氧化物的催化活性的影响第63-68页
        4.4.3 CoNi双金属氢氧化物的结构形貌与分析第68-70页
    4.5 本章小结第70-73页
第五章 Co@ZIF-67的制备及其电催化水分解性能第73-81页
    5.1 引言第73页
    5.2 实验方法第73-74页
    5.3 结构表征与分析第74-75页
    5.4 电化学性能测试结果与分析第75-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第六章 结论第81-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-91页
作者和导师简介第91-92页
附件第92-93页

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