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基于铁族元素材料的设计、合成及其水氧化性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 文献综述第12-50页
    1.1 引言第12页
    1.2 电催化水分解第12-23页
        1.2.1 电催化产氧催化剂的分类第13-21页
            1.2.1.1 贵金属氧化物催化剂(RuO_2和IrO_2)第13-14页
            1.2.1.2 钙钛矿电催化剂第14-15页
            1.2.1.3 尖晶石结构电催化剂第15-16页
            1.2.1.4 层状结构电催化剂第16-17页
            1.2.1.5 金属磷(硫)化物电催化剂第17-19页
            1.2.1.6 非金属电催化剂第19-21页
        1.2.2 电催化产氧过程的机理第21-23页
    1.3 光催化水分解第23-33页
        1.3.1 染料敏化水氧化体系第24-25页
        1.3.2 染料敏化光催化剂第25-31页
            1.3.2.1 多金属氧酸盐第25-27页
            1.3.2.2 金属氧化物第27-29页
            1.3.2.3 金属硫化物第29-31页
        1.3.3 半导体光催化水氧化体系第31-33页
    1.4 光电催化水氧化第33-40页
        1.4.1 光电催化水氧化基本原理第33-35页
        1.4.2 钒酸铋(BiVO_4)光阳极第35-36页
        1.4.3 提高BiVO_4光阳极的光电分解水性能第36-40页
            1.4.3.1 掺杂提高BiVO_4光电分解水性能第36-37页
            1.4.3.2 构筑异质结提高BiVO_4光电分解水性能第37-39页
            1.4.3.3 表面助催化剂修饰提高BiVO_4光电分解水性能第39-40页
    1.5 本课题的选题背景、意义和研究内容第40-42页
    参考文献第42-50页
第二章 富含氧空位无定形Ni-Fe氢氧化物中空纳米立方体作为高效电催化剂性能的研究第50-68页
    2.1 前言第50-51页
    2.2 实验试剂及仪器第51页
        2.2.1 试剂第51页
        2.2.2 仪器第51页
    2.3 实验部分第51-53页
        2.3.1 合成Cu_2O纳米立方体第51-52页
        2.3.2 制备Ni-Fe非晶态氢氧化物第52页
        2.3.3 电化学水氧化测试方法及条件第52-53页
    2.4 结果与讨论第53-63页
        2.4.1 无定形Ni-Fe氢氧化物中空纳米立方体的表征第53-57页
        2.4.2 催化剂的电化学水氧化性能第57-62页
        2.4.3 催化剂的电化学水氧化活性原因探究第62-63页
    2.5 本章小结第63-64页
    参考文献第64-68页
第三章 锰调控多孔氧化镍纳米片电催化产氧过程中催化活性位点的研究第68-89页
    3.1 前言第68-69页
    3.2 实验试剂及仪器第69页
        3.2.1 实验试剂第69页
        3.2.2 仪器第69页
    3.3 实验部分第69-71页
        3.3.1 合成不同比例的NiMn-LDH纳米片第69-70页
        3.3.2 合成不同比例NiMn多孔纳米片第70页
        3.3.3 电化学水氧化测试方法及条件第70-71页
    3.4 结果与讨论第71-84页
        3.4.1 不同比例NiMn氧化物催化剂的表征第71-72页
        3.4.2 不同比例NiMn氧化物纳米片电催化水氧化性能的研究第72-75页
        3.4.3 催化剂的电化学水氧化活性位点探究第75-84页
    3.5 本章小结第84-85页
    参考文献第85-89页
第四章 含钴化合物光催化和电催化水氧化性能的研究第89-104页
    4.1 前言第89-90页
    4.2 实验试剂及仪器第90-91页
        4.2.1 试剂第90页
        4.2.2 实验仪器第90-91页
    4.3 实验部分第91-92页
        4.3.1 Co_3O_4的合成第91页
        4.3.2 CoS_2的合成第91页
        4.3.3 CoP的合成第91页
        4.3.4 光敏剂的合成第91页
        4.3.5 光催化水氧化反应方法和条件第91-92页
        4.3.6 电化学水氧化测试方法及条件第92页
    4.4 结果与讨论第92-100页
        4.4.1 催化剂的表征第92-95页
        4.4.2 催化剂的光催化水氧化性能研究第95-98页
        4.4.3 催化剂的电催化水氧化性能研究第98-100页
    4.5 本章小结第100-101页
    参考文献第101-104页
第五章 TACo超薄纳米片负载BiVO_4光电催化分解水性能研究第104-122页
    5.1 前言第104-105页
    5.2 实验试剂及仪器第105-106页
        5.2.1 试剂第105-106页
        5.2.2 仪器第106页
    5.3 实验部分第106-108页
        5.3.1 BiVO_4光阳极的制备第106页
        5.3.2 制备BiVO_4/TACo光阳极第106-107页
        5.3.3 制备BiVO_4/Co(OH)_x和BiVO_4/CoPi光阳极第107页
        5.3.4 光电测试条件第107-108页
    5.4 结果与讨论第108-117页
        5.4.1 BiVO_4/TACo光阳极的表征第108-110页
        5.4.2 BiVO_4/TACo光电催化水氧化性能的研究第110-115页
        5.4.3 BiVO_4/TACo光电催化水氧化性能的机理研究第115-117页
    5.5 本章小结第117-118页
    参考文献第118-122页
第六章 总结和展望第122-124页
在学期间成果第124-125页
致谢第125页

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