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过渡金属磷化物微/纳米材料的可控合成、表征及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 过渡金属磷化物的研究进展第13-14页
    1.3 过渡金属磷化物的合成方法第14-18页
        1.3.1 水热/溶剂热法第14-15页
        1.3.2 高能球磨法第15页
        1.3.3 程序升温还原法第15-16页
        1.3.4 金属有机前驱体分解法第16-17页
        1.3.5 低温磷化法第17-18页
    1.4 过渡金属磷化物的性能研究第18-20页
        1.4.1 催化性能第18-19页
        1.4.2 电化学性能第19-20页
        1.4.3 其它性能第20页
    1.5 本论文研究的意义第20-22页
    参考文献第22-30页
第二章 多孔CoP纳米片的低温磷化合成及催化性能研究第30-48页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 仪器第31页
        2.2.2 试剂第31页
        2.2.3 纳米片前驱体的合成第31-32页
        2.2.4 多孔的CoP纳米片的合成第32页
        2.2.5 芳香族硝基化合物的催化还原第32页
        2.2.6 有机染料分子的催化还原第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-42页
        2.3.1 形貌与结构表征第33-37页
        2.3.2 催化还原芳香族硝基化合物第37-39页
        2.3.3 催化还原有机染料分子第39-42页
    2.4 结论第42-44页
    参考文献第44-48页
第三章 磁性核壳结构Ni@Ni_5P_4的制备及其催化性能研究第48-66页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-50页
        3.2.1 仪器第49页
        3.2.2 试剂第49页
        3.2.3 均一的Ni纳米球制备第49页
        3.2.4 磁性核壳结构的Ni@NixPy的制备第49-50页
        3.2.5 性能测试第50页
    3.3 结果与讨论第50-60页
        3.3.1 形貌与结构表征第50-56页
        3.3.2 催化性能第56-60页
    3.4 结论第60-61页
    参考文献第61-66页
第四章 Ni_5P_4@C复合材料的制备及其电化学性能的研究第66-80页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 仪器第67页
        4.2.2 试剂第67页
        4.2.3 Ni纳米球的制备第67-68页
        4.2.4 Ni_5P_4@C复合纳米材料的制备第68页
        4.2.5 超级电容器器件的制备第68页
    4.3 结果与讨论第68-74页
        4.3.1 形貌和结构表征第68-71页
        4.3.2 电化学性能第71-74页
    4.4 结论第74-76页
    参考文献第76-80页
第五章 总结与展望第80-81页
附录:攻读硕士研究生期间发表论文及获奖情况第81-82页
致谢第82页

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