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铁系基硫(硒)纳米晶的可控构筑及其电催化特性

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-32页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 过渡金属半导体纳米晶的简介第11-15页
        1.2.1 有机相高温热解法的发展过程简要介绍第12页
        1.2.2 纳米晶合成机理的简要探讨第12-15页
    1.3 过渡金属半导体纳米晶的国内外研究进展第15-25页
        1.3.1 贵金属纳米晶第15-16页
        1.3.2 过渡金属氧化物纳米晶第16-18页
        1.3.3 过渡金属硫化物纳米晶第18-22页
        1.3.4 过渡金属硒化物纳米晶第22-23页
        1.3.5 过渡金属磷化物纳米晶第23-25页
    1.4 染料敏化太阳能电池的简要介绍第25-27页
    1.5 电化学分解水的简要介绍第27-30页
    1.6 本课题的立体思想及其意义第30-32页
第2章 实验材料和表征方法第32-39页
    2.1 实验试剂及仪器第32-34页
        2.1.1 实验主要试剂第32-33页
        2.1.2 实验仪器和设备第33-34页
    2.2 材料表征方法及其原理第34-39页
        2.2.1 X-射线衍射仪(XRD)第34-35页
        2.2.2 拉曼光谱(Raman)第35-36页
        2.2.3 红外光谱(IR)第36页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第36页
        2.2.5 透射电子显微镜(TEM)第36页
        2.2.6 热重分析(TG)第36-37页
        2.2.7 循环伏安法(CV)第37页
        2.2.8 电化学阻抗谱(EIS)第37页
        2.2.9 光电化学的光电流-电压曲线(J-V)第37-38页
        2.2.10 Tafel极化曲线测试(Tafel)第38-39页
第3章 硫化铁纳米晶的可控制备及其电化学性能的研究第39-53页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 铁前驱体的合成第40页
        3.2.2 硫化铁纳米晶的可控合成第40页
        3.2.3 硫化铁纳米晶表面配体的处理简介第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-52页
        3.3.1 硫化铁纳米晶结构的表征分析第41-46页
        3.3.2 硫化铁纳米晶的电化学析氢性能第46-49页
        3.3.3 硫化铁纳米晶的电化学析氧性能第49-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第4章 硫化铁镍纳米晶的可控制备及其电化学性能的研究第53-69页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验部分第54-55页
        4.2.1 油酸铁镍前驱体的合成第54-55页
        4.2.2 硫化铁镍纳米晶的可控合成第55页
        4.2.3 硫化铁镍纳米晶表面配体的处理简介第55页
    4.3 结果与讨论第55-67页
        4.3.1 硫化铁镍纳米晶结构的表征分析第55-59页
        4.3.2 硫化铁镍纳米晶作为DSSCs的对电极的性能研究第59-62页
        4.3.3 硫化铁镍纳米晶的电化学析氢性能第62-66页
        4.3.4 硫化铁镍纳米晶的电化学析氧性能第66-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 硒化铁纳米晶的可控制备及其电化学性能的研究第69-78页
    5.1 引言第69页
    5.2 实验部分第69-70页
        5.2.1 硒化铁纳米晶的可控合成第69-70页
        5.2.2 硒化铁纳米晶表面配体的处理简介第70页
    5.3 结果与讨论第70-77页
        5.3.1 硒化铁纳米晶结构的表征分析第70-73页
        5.3.2 硒化铁纳米晶的电化学析氢性能第73-75页
        5.3.3 硒化铁纳米晶的电化学析氧性能第75-77页
    5.4 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-93页
致谢第93-94页
攻读硕士学位期间发表的论文第94-95页

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