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低维多级结构过渡金属化合物的导向性设计及电催化水分解应用研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-49页
    1.1 引言第10页
    1.2 电催化基本理论第10-12页
        1.2.1 电解水反应第10-11页
        1.2.2 电催化反应性能参数第11-12页
    1.3 金属硫化物析氢电催化剂的研究进展第12-26页
        1.3.1 MoS_2的活性位点第12-13页
        1.3.2 MoS_2催化活性的优化策略第13-23页
            1.3.2.1 活性位点的构建第14-17页
            1.3.2.2 多孔结构的设计第17-20页
            1.3.2.3 杂原子的掺杂第20-21页
            1.3.2.4 导电基底的复合第21-23页
        1.3.3 其他硫化物析氢电催化剂的研究进展第23-26页
            1.3.3.1 WS_2析氢电催化剂的研究进展第23-24页
            1.3.3.2 Fe、Co、Ni硫化物析氢电催化剂的研究进展第24-26页
    1.4 层状双氢氧化物析氧电催化剂的研究进展第26-35页
        1.4.1 LDHs的合成第28-29页
        1.4.2 LDH材料在能量转化和储存领域的发展第29-35页
            1.4.2.1 LDH析氧电催化剂第30-31页
            1.4.2.2 LDH与导电基底的复合第31-33页
            1.4.2.3 LDH用作双功能催化剂第33页
            1.4.2.4 LDH转变为金属氧化物催化剂第33-34页
            1.4.2.5 LDH在电池中的应用第34-35页
    1.5 论文的选题和研究内容第35-37页
    参考文献第37-49页
第2章 在碳布上垂直生长的氧掺杂二硫化钼纳米片用于析氢反应第49-67页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-51页
        2.2.1 材料制备第50页
        2.2.2 表征手段第50-51页
        2.2.3 电化学测试第51页
    2.3 分析和讨论第51-56页
        2.3.1 结构表征第51-52页
        2.3.2 形貌表征第52-54页
        2.3.3 元素分析第54页
        2.3.4 化学态分析第54-56页
    2.4 电催化析氢反应性能研究第56-59页
        2.4.1 电催化析氢反应活性研究第56-58页
        2.4.2 电催化析氢反应稳定性研究第58-59页
    2.5 小结第59-60页
    参考文献第60-67页
第3章 NiFe层状双氢氧化物超薄纳米筛用于析氧反应第67-92页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 实验部分第68-70页
        3.2.1 材料制备第68-69页
        3.2.2 表征手段第69-70页
        3.2.3 电化学测试第70页
    3.3 NiFe LDH超薄纳米筛的合成与表征第70-77页
        3.3.1 合成过程第70-72页
        3.3.2 结构表征第72-75页
        3.3.3 形貌表征第75-77页
    3.4 电催化析氧反应性能研究第77-84页
        3.4.1 电催化析氧反应活性研究第77-80页
        3.4.2 电催化析氧反应动力学研究第80-81页
        3.4.3 电催化析氧反应能量转化效率研究第81页
        3.4.4 电催化析氧反应形貌优势研究第81-82页
        3.4.5 电催化析氧反应稳定性研究第82-84页
    3.5 电催化析氧反应结构与性能的关系第84-85页
    3.6 小结第85-86页
    参考文献第86-92页
第4章 总结与展望第92-96页
    4.1 电催化析氢反应第92-93页
    4.2 电催化析氧反应第93-96页
硕士期间发表的学术论文、参与的课题及所获奖项第96-97页
致谢第97页

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