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设计贵金属Au、Ag纳米结构高指数晶面及调制催化性质研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-42页
    1.1 引言第14页
    1.2 金属纳米催化剂第14-15页
    1.3 单金属纳米催化剂的晶面构筑第15-19页
        1.3.1 金属纳米催化剂单晶面的表面原子排列第16-17页
        1.3.2 单金属纳米晶的晶面结构效应第17-19页
    1.4 设计高性能金属纳米催化剂及其构效关系第19-37页
        1.4.1 提高参与反应的原子利用率第20-26页
        1.4.2 高指数面第26-30页
        1.4.3 表面应力/应变第30-35页
        1.4.4 表面修饰/表面清洁第35-37页
        1.4.5 掺杂第37页
    1.5 金属纳米催化剂的可控合成机制 (动力学or热力学)第37-40页
    1.6 本论文的研究目的与设想第40-42页
第二章 多孔Ag的可控制备及其催化性能研究第42-64页
    2.1 梭形多孔银片(FPP Ag (I))的制备与表征第43-48页
        2.1.1 FPP Ag (I)的制备第43-44页
        2.1.2 FPP Ag (I)形貌结构的分析与讨论第44-48页
    2.2 FPP Ag (I)的形成机理第48-53页
        2.2.1 FPP Ag (I)梭形形貌形成过程及讨论第48-52页
        2.2.2 FPP Ag (I)孔径形成机理及讨论第52-53页
    2.3 多孔Ag形貌的可控制备第53-58页
        2.3.1 实验部分第53-54页
        2.3.2 结果与讨论第54-58页
    2.4 多孔Ag的比表面积表征第58-59页
        2.4.1 实验部分第58页
        2.4.2 结果与讨论第58-59页
    2.5 多孔Ag对p-硝基苯酚的催化性能研究第59-63页
        2.5.1 实验部分第59页
        2.5.2 催化性质研究结果与讨论第59-63页
    2.6 本章小结第63-64页
第三章 多孔Au的可控制备及其GOR催化性能研究第64-84页
    3.1 多孔Au纳米结构(NPG)的可控制备第65-70页
        3.1.1 多孔Au的制备第65-66页
        3.1.2 多孔Au(NPG)的结构分析与讨论第66-70页
    3.2 NPG的形成机理第70-72页
        3.2.1 实验部分第70页
        3.2.2 多孔Au的形成过程与讨论第70-72页
    3.3 pH环境对NPG的影响第72-74页
        3.3.1 实验部分第72页
        3.3.2 结果与讨论第72-74页
    3.4 NPG对葡萄糖催化氧化性能研究第74-82页
        3.4.1 制备电极第74-75页
        3.4.2 NPG对葡萄糖的催化氧化性能测试第75页
        3.4.3 GEO性质研究结果与讨论第75-82页
    3.5 本章小结第82-84页
第四章 可控制备二十面体Au及其HER性能研究第84-104页
    4.1 二十面体Au的可控制备第85-90页
        4.1.1 制备二十面体Au第85-87页
        4.1.2 二十面体Au的形貌表征及讨论第87-90页
    4.2 二十面体Au的形成机理第90-91页
        4.2.1 实验部分第90页
        4.2.2 二十面体Au的形成过程第90-91页
    4.3 反应条件对二十面体Au的影响第91-94页
        4.3.1 实验部分第91-92页
        4.3.2 结果与讨论第92-94页
    4.4 二十面体Au对HER催化性能研究第94-103页
        4.4.1 HER反应机理第94-96页
        4.4.2 制备电极及HER测试第96-97页
        4.4.3 二十面体Au对HER催化性能测试第97-103页
    4.5 本章小结第103-104页
第五章 总结与展望第104-108页
    5.1 总结第104-105页
    5.2 展望第105-108页
参考文献第108-128页
致谢第128-129页
作者简介第129-130页
攻读博士学位期间发表的学术论文第130-131页
攻读博士学位期间申请的发明专利第131页

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