摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 CO_2的排放现状及减排技术 | 第17-19页 |
1.2.1 CO_2的排放现状 | 第17-18页 |
1.2.2 CO_2的减排技术 | 第18-19页 |
1.3 CO_2电化学还原 | 第19-25页 |
1.3.1 CO_2电化学还原原理 | 第19-20页 |
1.3.2 CO_2电化学还原反应过程 | 第20-22页 |
1.3.3 CO_2电化学还原反应影响因素 | 第22-25页 |
1.3.3.1 催化剂 | 第22-24页 |
1.3.3.2 反应介质类型 | 第24-25页 |
1.4 Zn基催化剂电还原CO_2研究进展 | 第25-26页 |
1.5 Cu基催化剂电还原CO_2研究进展 | 第26-28页 |
1.6 论文选题的意义以及主要研究内容 | 第28-31页 |
1.6.1 论文选题的意义 | 第28页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第28-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-39页 |
2.1 实验试剂 | 第31页 |
2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.3 表征与测试方法 | 第32-39页 |
2.3.1 物化性质表征 | 第32-34页 |
2.3.1.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第32-33页 |
2.3.1.2 场发射扫描电镜(FE-SEM) | 第33页 |
2.3.1.3 电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP-ES) | 第33页 |
2.3.1.4 低温氮气吸脱附测试 | 第33-34页 |
2.3.2 电化学性能测试 | 第34-36页 |
2.3.2.1 三电极体系的构建 | 第34-35页 |
2.3.2.2 电化学测试技术 | 第35-36页 |
2.3.3 产物分析 | 第36-39页 |
2.3.3.1 NMR定性分析 | 第36页 |
2.3.3.2 HPLC定量分析 | 第36-37页 |
2.3.3.3 GC定量与定性分析 | 第37-39页 |
第三章 不同形貌ZnO纳米材料的制备及其电催化还原CO_2性能研究 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 不同形貌ZnO纳米材料的制备 | 第39-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-57页 |
3.3.1 不同形貌ZnO纳米材料的表征 | 第41-44页 |
3.3.2 不同形貌ZnO纳米材料电催化还原CO_2性能研究 | 第44-49页 |
3.3.3 不同温度下合成的蒲公英状ZnO纳米材料电催化还原CO_2性能研究 | 第49-57页 |
3.3.3.1 电化学性能测试 | 第49-54页 |
3.3.3.2 产物分析 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 (CuO-Cu_2O)-ZnO纳米复合物的制备及其电催化还原CO_2性能研究 | 第59-77页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 (CuO-Cu_2O)-ZnO纳米复合物的制备 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-74页 |
4.3.1 不同Cu/Zn比例(CuO-Cu_2O)-ZnO纳米复合物的表征 | 第60-63页 |
4.3.2 不同Cu/Zn比例(CuO-Cu_2O)-ZnO纳米复合物电催化还原CO_2性能研究 | 第63-74页 |
4.3.2.1 电化学性能测试 | 第63-71页 |
4.3.3.2 产物分析 | 第71-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-77页 |
第五章 结论及展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77页 |
5.2 主要创新点 | 第77-78页 |
5.3 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第89-91页 |
作者及导师简介 | 第91-93页 |
附件 | 第93-94页 |