首页--工业技术论文--化学工业论文--基本有机化学工业论文--脂肪族化合物(无环化合物)的生产论文--脂肪族羧酸及其衍生物论文--脂肪酸及其衍生物论文

Bi基催化剂电催化还原CO2的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第11-37页
    1.1 温室效应与CO_2排放现状第11-12页
    1.2 CO_2的化学利用第12-16页
        1.2.1 化学还原法第12-14页
        1.2.2 光催化还原法第14-16页
        1.2.3 电催化还原法第16页
    1.3 电催化还原CO_2研究进展第16-32页
        1.3.1 电催化还原机理及动力学研究第16-19页
        1.3.2 影响因素第19-24页
        1.3.3 阴极材料第24-26页
        1.3.4 均相催化和异相催化第26-32页
    1.4 电催化还原CO_2的挑战与发展第32-33页
    1.5 研究意义及研究内容第33-37页
        1.5.1 研究意义第33-34页
        1.5.2 研究内容第34-37页
2 实验材料与分析方法第37-45页
    2.1 实验试剂及仪器第37-38页
        2.1.1 实验试剂第37-38页
    2.2 催化剂的制备及表征第38-40页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第38-39页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第39页
        2.2.3 X射线衍射分析(XRD)第39页
        2.2.4 X射线荧光光谱分析(XRF)第39页
        2.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第39页
        2.2.6 比表面积及孔径分析(BET-BJH)第39-40页
    2.3 CO_2电催化还原性能测试第40-42页
        2.3.1 工作电极的制备第40页
        2.3.2 电催化还原实验第40-41页
        2.3.3 循环伏安法(CV)第41页
        2.3.4 线性扫描伏安法(LSV)第41页
        2.3.5 电化学阻抗法(EIS)第41页
        2.3.6 电流-时间曲线(I-t)第41-42页
    2.4 CO_2电催化还原产物的检测第42-45页
        2.4.1 气相产物第42页
        2.4.2 液相产物第42-43页
        2.4.3 法拉第效率的计算第43-45页
3 BiOX_(0.5)Y_(0.5)复合催化剂电催化还原CO_2的研究第45-63页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 BiOX_(0.5)Y_(0.5)复合催化剂的制备第46页
    3.3 电催化还原CO_2实验第46-51页
        3.3.1 催化剂载量效应对电催化还原CO_2活性的影响第46-47页
        3.3.2 BiOX_(0.5)Y_(0.5)电催化还原CO_2性能测试第47-51页
    3.4 BiOX_(0.5)Y_(0.5)复合催化剂的表征第51-56页
        3.4.1 形貌分析第51-52页
        3.4.2 组分及结构分析第52-56页
    3.5 法拉第效率及稳定性测试第56-59页
        3.5.1 法拉第效率分析第56-58页
        3.5.2 稳定性测试第58-59页
    3.6 BiOX_(0.5)Y_(0.5)电催化还原CO_2产甲酸的机理推测第59-60页
    3.7 本章小结第60-63页
4 Bi_2O_3纳米棒催化剂电催化还原CO_2的研究第63-79页
    4.1 引言第63页
    4.2 Bi_2O_3纳米棒催化剂的制备及改性第63-64页
        4.2.1 制备方法第63-64页
        4.2.2 改性方法第64页
    4.3 电催化还原CO_2实验第64-68页
        4.3.1 催化剂制备条件对电催化还原CO_2活性的影响第64-65页
        4.3.2 氧化铋催化剂电催化还原CO_2性能测试第65-68页
    4.4 Bi_2O_3纳米棒催化剂的表征第68-74页
        4.4.1 形貌分析第68-70页
        4.4.2 组分及结构分析第70-74页
    4.5 法拉第效率及稳定性测试第74-76页
        4.5.1 法拉第效率分析第74-75页
        4.5.2 稳定性测试第75-76页
    4.6 Bi_2O_3纳米棒电催化还原CO_2产甲酸的机理推测第76页
    4.7 本章小结第76-79页
5 Cu-Bi双金属催化剂电催化还原CO_2的研究第79-95页
    5.1 引言第79页
    5.2 Cu-Bi双金属催化剂的制备第79-80页
    5.3 电催化还原CO_2实验第80-84页
        5.3.1 合成条件对电催化还原CO_2活性的影响第80-82页
        5.3.2 催化剂载量效应对电催化还原CO_2活性的影响第82-83页
        5.3.3 Cu-Bi双金属催化剂电催化还原CO_2性能测试第83-84页
    5.4 Cu-Bi双金属催化剂的表征第84-90页
        5.4.1 形貌分析第84-87页
        5.4.2 组分及结构分析第87-90页
    5.5 法拉第效率及稳定性测试第90-94页
        5.5.1 法拉第效率分析第90-93页
        5.5.2 稳定性测试第93-94页
    5.6 本章小结第94-95页
6 Bi_2O_3-CuO复合催化剂电催化还原CO_2的研究第95-109页
    6.1 引言第95页
    6.2 Bi_2O_3-CuO复合催化剂的制备第95-96页
    6.3 电催化还原CO_2实验第96-99页
        6.3.1 催化剂载量效应对电催化还原CO_2活性的影响第96-97页
        6.3.2 Bi_2O_3-CuO复合催化剂电催化还原CO_2性能测试第97-99页
    6.4 Bi_2O_3-CuO复合催化剂的表征第99-104页
        6.4.1 形貌分析第99-100页
        6.4.2 组分及结构分析第100-104页
    6.5 法拉第效率及稳定性测试第104-107页
        6.5.1 法拉第效率分析第104-105页
        6.5.2 稳定性测试第105-107页
    6.6 本章小结第107-109页
7 结论与展望第109-113页
    7.1 结论第109-110页
    7.2 创新点第110页
    7.3 展望第110-113页
致谢第113-115页
参考文献第115-133页
附录第133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:基于生物可降解高分子纳米载药体系的设计及其抗肿瘤研究
下一篇:基于1,2-苯二炔实现芳烃连续三官能化的研究