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基于氧空位缺陷构建高效电解水催化剂的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 电催化水裂解催化剂简介第10-16页
        1.2.1 电催化水裂解机理简介第10页
        1.2.2 电催化水裂解催化剂评价标准第10-15页
        1.2.3 电催化水裂解催化剂的关键因素第15-16页
    1.3 电催化水裂解催化剂研究现状第16-17页
        1.3.1 贵金属基催化剂第16页
        1.3.2 非贵金属基催化剂第16-17页
    1.4 氧空位在电催化水裂解中的应用第17-22页
        1.4.1 氧空位制备第17-18页
        1.4.2 氧空位表征技术第18-19页
        1.4.3 氧空位在电催化水裂解的研究现状第19-22页
    1.5 研究目的及内容第22-24页
第二章 氧空位氧化铜/铜基普鲁士蓝类似物复合材料的制备及其析氧性能的研究第24-34页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验原料及设备第25-26页
    2.3 材料制备第26-27页
    2.4 结果与讨论第27-33页
        2.4.1 Ov-CuO/Cu-PBA的物相研究第27-28页
        2.4.2 Ov-CuO/Cu-PBA催化剂的形貌研究第28-29页
        2.4.3 Ov-CuO/Cu-PBA氧空位验证第29-30页
        2.4.4 Ov-CuO/Cu-PBA的析氧性能研究第30-33页
    2.5 本章小节第33-34页
第三章 氧空位缺陷促进磷化过程用于高效析氢的电解水催化剂的研究第34-45页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验原料及设备第34-35页
    3.3 材料制备第35-36页
    3.4 结果与讨论第36-44页
        3.4.1 Ov-FeP的物相研究第36-37页
        3.4.2 Ov-FeP及 FeP的形貌及能谱研究第37-40页
        3.4.3 Ov-FeP及 FeP的 TEM研究第40-41页
        3.4.4 氧空位确定及Ov-FeP和 FeP元素价态研究第41-42页
        3.4.5 Ov-FeP的电化学测试第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 氧空位和异质结构共同增强电解水催化剂的研究第45-56页
    4.1 前言第45页
    4.2 实验原料与仪器设备第45-46页
    4.3 材料制备第46-47页
    4.4 结果与讨论第47-54页
        4.4.1 Ov-CoFe_2O_4/CoO_x的物相研究第47-48页
        4.4.2 Ov-CoFe_2O_4/CoO_x的形貌及能谱研究第48-49页
        4.4.3 Ov-CoFe_2O_4/CoO_x的 TEM表征第49-50页
        4.4.4 Ov-CoFe_2O_4/CoO_x的氧空位验证及元素价态研究第50-52页
        4.4.5 Ov-CoFe_2O_4/CoO_x的电化学测试第52-53页
        4.4.6 Ov-CoFe_2O_4/CoO_x的理论计算第53-54页
    4.5 本章小节第54-56页
第五章 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56页
    5.2 研究展望第56-58页
参考文献第58-65页
致谢第65-66页
攻读学位期间的研究成果第66页

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