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 |