致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第14-40页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 液态废弃物 | 第14-20页 |
1.2.1 液态废弃物中的烃 | 第14-17页 |
1.2.2 焦油组分—轻质芳香烃 | 第17-18页 |
1.2.3 核废料萃取液—正十二烷 | 第18-20页 |
1.3 等离子体技术 | 第20-28页 |
1.3.1 等离子体概念 | 第20-22页 |
1.3.2 等离子体种类 | 第22-27页 |
1.3.3 等离子体裂解液态烃技术研究现状 | 第27-28页 |
1.4 射频感应耦合等离子体技术 | 第28-31页 |
1.4.1 射频感应耦合等离子体原理与特性 | 第28-30页 |
1.4.2 射频感应耦合等离子体裂解液态烃技术研究现状 | 第30-31页 |
1.5 石墨烯 | 第31-37页 |
1.5.1 石墨烯概念及特性 | 第31-33页 |
1.5.2 石墨烯制备技术研究现状 | 第33-34页 |
1.5.3 石墨烯应用方向—电解水半反应(析氢反应) | 第34-37页 |
1.6 全文研究内容和思路 | 第37-40页 |
2 实验系统及评价方法 | 第40-48页 |
2.1 引言 | 第40页 |
2.2 射频感应耦合等离子体裂解液态烃实验系统 | 第40-42页 |
2.3 石墨烯负载过渡金属硫化物制备析氢反应电极实验系统 | 第42-43页 |
2.4 检测分析手段 | 第43-47页 |
2.4.1 裂解效果评价 | 第43页 |
2.4.2 材料特性表征 | 第43-45页 |
2.4.3 电化学检测 | 第45-47页 |
2.5 量子力学计算 | 第47-48页 |
3 射频感应耦合等离子体裂解正十二烷制备石墨烯实验研究 | 第48-62页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 射频感应耦合等离子体裂解甲烷的前序实验研究 | 第49-50页 |
3.3 碳材料(石墨烯)分析 | 第50-58页 |
3.3.1 等离子体输入功率的影响 | 第50-52页 |
3.3.2 氢气/氩气比例的影响 | 第52-54页 |
3.3.3 正十二烷进样速率的影响 | 第54-55页 |
3.3.4 反应温度的影响 | 第55-56页 |
3.3.5 石墨烯结构分析 | 第56-58页 |
3.4 射频感应耦合等离子体裂解正十二烷效果分析 | 第58-60页 |
3.4.1 石墨烯负载量分析 | 第58-59页 |
3.4.2 气相产物分析 | 第59-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-62页 |
4 基于石墨烯制备析氢反应电极实验研究 | 第62-81页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 石墨烯/镍/二硫化钼复合材料制备 | 第63页 |
4.2.1 MoS_2/VGNS/Ni的制备 | 第63页 |
4.2.2 MoS_2/Ni的制备 | 第63页 |
4.3 石墨烯/镍/二硫化钼复合材料表征 | 第63-70页 |
4.3.1 SEM分析 | 第63-65页 |
4.3.2 EDS分析 | 第65-66页 |
4.3.3 拉曼光谱分析 | 第66-68页 |
4.3.4 HR-TEM分析 | 第68-69页 |
4.3.5 XPS分析 | 第69-70页 |
4.4 石墨烯/镍/二硫化钼复合材料电化学测试 | 第70-78页 |
4.4.1 复合材料线性伏安(LSV)特性分析 | 第71-74页 |
4.4.2 复合材料电化学阻抗谱(EIS)分析 | 第74-76页 |
4.4.3 复合材料循环伏安(CV)特性分析 | 第76-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-81页 |
5 石墨烯基底电极材料的电化学计算及机理研究 | 第81-94页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 催化电极电子特性参数计算 | 第82-85页 |
5.3 密度泛函理论(DFT)模型与计算 | 第85-86页 |
5.4 异质结构表面氢吸附的吉布斯自由能计算 | 第86-87页 |
5.5 DFT计算结果分析研究 | 第87-92页 |
5.5.1 态密度(DOS)与肖特基势垒(SBH)分析 | 第87-89页 |
5.5.2 两种析氢反应路径中自由能势垒分析 | 第89-92页 |
5.6 本章小结 | 第92-94页 |
6 全文总结与展望 | 第94-98页 |
6.1 研究总结 | 第94-96页 |
6.2 创新点 | 第96-97页 |
6.3 未来工作展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-107页 |
作者简历 | 第107-108页 |