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 |