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基于二氧化钼纳米催化剂的构筑及其电析氢性能的研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 电解水第10-12页
        1.2.1 电解水的实质第10-11页
        1.2.2 过电势第11页
        1.2.3 电解水的机理第11-12页
    1.3 电解水析氢材料的选择第12-13页
    1.4 钼基阴极析氢材料的研究现状第13-20页
        1.4.1 钼的硫化物第13-15页
        1.4.2 钼的碳化物第15-16页
        1.4.3 钼的氮化物第16-17页
        1.4.4 钼的磷化物第17-18页
        1.4.5 钼的氧化物第18-20页
    1.5 选题意义与方法第20-22页
    参考文献第22-28页
第二章 MoO_2纳米片担载在P掺杂CNTs用于析氢反应的研究第28-47页
    2.1 引言第28-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 实验原料第30页
        2.2.2 实验仪器第30页
        2.2.3 CNTs的处理第30页
        2.2.4 MoO_2/P-CNTs的合成第30-31页
        2.2.5 P-CNTs的合成第31页
        2.2.6 样品表征第31页
        2.2.7 电化学测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-43页
        2.3.1 载体的选择第32-33页
        2.3.2 MoO_2/P-CNTs的表征第33-37页
        2.3.3 MoO_2/P-CNTs的HER性能研究第37-43页
    2.4 小结第43-44页
    参考文献第44-47页
第三章 纳米Cu调节合成的超小MoO_2纳米粒子负载在PDDA/RGO上用于析氢反应的研究第47-75页
    3.1 引言第47-49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 实验原料第49页
        3.2.2 实验仪器第49页
        3.2.3 氧化石墨烯(GO)的制备第49-50页
        3.2.4 Cu/r GO 复合物的制备第50页
        3.2.5 MoO_2/PDDA-rGO 复合物的制备第50页
        3.2.6 dir-MoO_2/PDDA-rGO 复合物的制备第50页
        3.2.7 MoO_2/PDDA-rGO(Cu~(2+))复合物的制备第50-51页
        3.2.8 样品表征第51页
        3.2.9 电化学测试第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-70页
        3.3.1 MoO_2/PDDA-rGO的表征第52-58页
        3.3.2 MoO_2/PDDA-rGO中超小MoO_2形成机理第58-60页
        3.3.3 MoO_2/PDDA-rGO的HER性能研究第60-70页
    3.4 小结第70-71页
    参考文献第71-75页
硕士期间研究成果第75-76页
致谢第76页

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