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纳米催化剂和能源器件表面化学性质的原位研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-39页
    1.1 表面科学概述第12-18页
        1.1.1 表面科学的发展历史第12-14页
        1.1.2 表面的特征和检测手段第14-15页
        1.1.3 表面科学在各学科中的应用第15-18页
    1.2 表面科学的原位研究第18-25页
        1.2.1 表面科学原位检测技术介绍第20-21页
        1.2.2 催化和能源器件领域的原位表征第21-25页
    1.3 本论文的研究思路和主要研究内容第25-27页
        1.3.1 原子层沉积氧化物超薄薄膜氧气吸附的原位研究第26页
        1.3.2 负载在Al_2O_3和TiO_2衬底上银原子簇催化剂的原位研究第26页
        1.3.3 1T相单层WS_2稳定性的研究第26-27页
        1.3.4 固态钠氧电池表面产物原位研究第27页
    参考文献第27-39页
第二章 主要实验设备与表征技术介绍第39-51页
    2.1 近常压X射线光电子能谱第39-44页
        2.1.1 近常压X射线光电子能谱的发展历史第39-40页
        2.1.2 仪器原理介绍第40-42页
        2.1.3 利用同步辐射光源的近常压X射线光电子能谱第42-43页
        2.1.4 新一代配备实验室X光源的近常压X射线光电子能谱第43-44页
    2.2 拉曼光谱技术第44-45页
    2.3 原子层沉积技术(ALD)第45-46页
    2.4 其它第46页
    参考文献第46-51页
第三章 原子层沉积氧化物超薄薄膜氧气吸附的原位研究第51-68页
    3.1 引言第51-54页
    3.2 Al_2O_3、TiO_2和ZnO超薄薄膜样品制备和测量第54页
    3.3 结果和讨论第54-63页
        3.3.1 利用HOPG对功函数测量公式的校正第54-58页
        3.3.2 Al_2O_3超薄薄膜上氧气的吸附第58-61页
        3.3.3 ZnO和TiO_2超薄薄膜上氧气的吸附第61-63页
    3.4 本章小结第63页
    参考文献第63-68页
第四章 负载在Al_2O_3和TiO_2衬底上银原子簇催化剂的原位研究第68-91页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 银原子簇催化剂的制备和测量第69-70页
    4.3 结果和讨论第70-82页
        4.3.1 银原子簇在氧化还原气氛中的稳定性研究第70-73页
        4.3.2 银原子簇在高温下的团聚研究第73-78页
        4.3.3 电子从Al_2O_3和TiO_2超薄薄膜中的隧穿现象第78-82页
    4.4 本章小结第82-83页
    参考文献第83-91页
第五章 1T相单层WS_2稳定性的研究第91-110页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 实验方法第92-93页
        5.2.1 单层WS_2的制备第92页
        5.2.2 电化学测试第92-93页
    5.3 结果和讨论第93-103页
        5.3.1 2H相和单层1T相WS_2的HER催化性能第93-95页
        5.3.2 温度对WS_2稳定性影响的研究第95-97页
        5.3.3 保存条件对WS_2稳定性影响的研究第97-100页
        5.3.4 WS_2的电化学稳定性第100-103页
    5.4 本章小结第103-104页
    参考文献第104-110页
第六章 固态钠氧电池表面产物原位研究第110-129页
    6.1 引言第110-112页
    6.2 固态钠氧电池的制备和测量第112-113页
    6.3 结果和讨论第113-124页
        6.3.1 固态钠氧电池在氧气中的充放电产物表征第113-119页
        6.3.2 固态钠氧电池在二氧化碳中的充放电产物表征第119-124页
    6.4 本章小结第124-125页
    参考文献第125-129页
第七章 总结与展望第129-131页
    7.1 全文总结第129-130页
    7.2 未来展望第130-131页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第131-133页
致谢第133页

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