首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

过渡金属基纳米结构的设计与电催化性能研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
符号说明第21-22页
第一章 绪论第22-51页
    1.1 引言第22-24页
    1.2 电催化剂的设计基本原则第24-25页
    1.3 有机小分子氧化电催化反应第25-36页
        1.3.1 多金属纳米结构的控制合成第26-34页
        1.3.2 有机小分子氧化电催化性能第34-36页
    1.4 电解水反应第36-41页
        1.4.1 电化学析氢反应第37-38页
        1.4.2 电化学析氧反应第38-41页
    1.5 二氧化碳还原电催化反应第41-49页
        1.5.1 二氧化碳电还原的热力学挑战第42-43页
        1.5.2 二氧化碳电还原的动力学挑战第43页
        1.5.3 过渡金属基二氧化碳电催化剂第43-49页
    1.6 论文的立题依据和主要研究内容第49-51页
        1.6.1 论文选题的目的与意义第49-50页
        1.6.2 论文主要研究内容第50-51页
第二章 PtRuFe超细纳米枝晶的控制合成与甲醇氧化电催化性能第51-64页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 合成与测试方法第52-53页
        2.2.1 合成方法第52页
        2.2.2 测试方法第52-53页
    2.3 结果与讨论第53-62页
        2.3.1 PtFe双金属超细纳米枝晶的控制合成第53-54页
        2.3.2 超细纳米枝晶结构的生长机理第54-58页
        2.3.3 PtRuFe三元超细纳米枝晶的控制合成第58-59页
        2.3.4 PtRuFe超细纳米枝晶的甲醇氧化电催化性能第59-62页
    2.4 本章小结第62-64页
第三章 抗中毒PtFeAu三元纳米催化剂的设计与电催化性能优化第64-77页
    3.1 引言第64页
    3.2 合成与测试方法第64-66页
        3.2.1 合成方法第65页
        3.2.2 测试方法第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-75页
        3.3.1 CO在PtFeAu结构表面的理论吸附第66-68页
        3.3.2 PtFeAu三元纳米晶材料的制备第68-71页
        3.3.3 PtFeAu纳米晶的甲醇电氧化活性第71-73页
        3.3.4 PtFeAu纳米晶的甲醇电氧化稳定性第73-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第四章 单晶超薄富缺陷Co_3O_4纳米片用于高性能电化学析氧第77-94页
    4.1 引言第77页
    4.2 合成与测试方法第77-80页
        4.2.1 合成方法第78页
        4.2.2 测试方法第78-80页
    4.3 结果与讨论第80-92页
        4.3.1 单晶超薄富缺陷Co_3O_4纳米片的结构表征第80-84页
        4.3.2 单晶超薄富缺陷Co_3O_4纳米片的析氧活性第84-88页
        4.3.3 密度泛函理论揭示缺陷效应第88-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第五章 局部原子结构调控镍铁水滑石析氧反应活性研究第94-111页
    5.1 引言第94-95页
    5.2 合成与测试条件第95-97页
        5.2.1 合成方法第95页
        5.2.2 测试方法第95-97页
    5.3 结果与讨论第97-109页
        5.3.1 密度泛函理论预测局部原子结构效应第97-98页
        5.3.2 Fe~(2+)-NiFe水滑石的合成与结构表征第98-103页
        5.3.3 Fe~(2+)-NiFe水滑石材料的电化学分析第103-107页
        5.3.4 原位XAS表征局部原子结构调控的催化活性第107-109页
    5.4 本章小结第109-111页
第六章 超浸润铜电极的三相接触界面控制二氧化碳电还原选择性第111-125页
    6.1 引言第111-112页
    6.2 合成与测试条件第112-113页
        6.2.1 合成方法第112页
        6.2.2 测试方法第112-113页
    6.3 结果与分析第113-123页
        6.3.1 超浸润Cu纳米线阵列的结构表征第113-116页
        6.3.2 超浸润Cu电极的二氧化碳电还原选择性第116-120页
        6.3.3 还原产物在超浸润Cu阵列表面的接触行为第120-121页
        6.3.4 金属-氧化物界面的拓展第121-123页
    6.4 本章小结第123-125页
第七章 结论第125-127页
本论文的创新点第127-128页
参考文献第128-140页
致谢第140-141页
研究成果及发表的学术论文第141-144页
作者和导师简介第144-145页
附件第145-146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:金属纳米间隙的可靠构筑及其增强拉曼光谱应用
下一篇:基于双链DNA互补介导的磁性纳米粒子表面酶固定化方法及其应用研究