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过渡金属基析氧反应催化剂的设计、合成及其结构与性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-49页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电催化水分解技术及其进展第12-15页
        1.2.1 电催化水分解反应第12-13页
        1.2.2 电催化水分解装置分类第13-14页
        1.2.3 电催化水分解技术的进展与展望第14-15页
    1.3 电催化析氧反应的基础知识第15-18页
        1.3.1 电催化析氧反应机理第15-16页
        1.3.2 电催化析氧反应性能评估标准第16-17页
        1.3.3 电催化析氧反应电化学测试方法第17-18页
    1.4 电催化析氧反应的催化剂第18-34页
        1.4.1 电催化析氧反应催化剂的设计第18-19页
        1.4.2 贵金属基析氧反应催化剂第19-22页
        1.4.3 过渡金属基析氧反应催化剂第22-32页
        1.4.4 非金属型析氧反应催化剂第32-34页
    1.5 本论文的选题依据和主要研究内容第34-36页
    参考文献第36-49页
第2章 氮掺杂碳修饰磷酸钴纳米颗粒作为高效OER催化剂第49-65页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 实验部分第51-52页
        2.2.1 试剂材料第51页
        2.2.2 合成磷酸钴催化剂第51页
        2.2.3 磷酸钴催化剂结构表征第51-52页
        2.2.4 电催化性能测试第52页
    2.3 结果和讨论第52-59页
    2.4 结论第59-60页
    参考文献第60-65页
第3章 直接生长钴富集的Co_2P纳米颗粒在钴片表面作为一种高效的自支撑水分解电极第65-81页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验部分第67-69页
        3.2.1 试剂材料第67页
        3.2.2 催化剂合成第67-68页
        3.2.3 催化剂结构表征第68页
        3.2.4 催化剂性能测试第68页
        3.2.5 密度泛函理论(DFT)计算第68-69页
    3.3 结果和讨论第69-76页
    3.4 结论第76页
    参考文献第76-81页
第4章 一步原位生长铁掺杂的硫化镍纳米片阵列作为有效的自支撑水氧化电极第81-101页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-85页
        4.2.1 试剂材料第83页
        4.2.2 催化剂合成第83-84页
        4.2.3 催化剂结构表征第84页
        4.2.4 电催化性能测试第84页
        4.2.5 密度泛函理论(DFT)计算第84-85页
    4.3 结果和讨论第85-94页
    4.4 总结第94-95页
    参考文献第95-101页
致谢第101-103页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第103-105页

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