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过渡金属化合物/碳纳米纤维复合材料的制备及其电化学催化析氢性能研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-29页
    1.1 析氢反应与析氢催化剂第8-21页
        1.1.1 析氢反应第8-9页
        1.1.2 析氢催化机理第9-11页
        1.1.3 析氢催化剂的性能参数第11-13页
        1.1.4 析氢催化剂材料及其结构设计第13-21页
    1.2 静电纺丝技术第21-27页
        1.2.1 静电纺丝过程第23页
        1.2.2 静电纺丝过程中的参数第23-24页
        1.2.3 静电纺纳米纤维的种类第24-26页
        1.2.4 静电纺丝技术的应用第26-27页
    1.3 本论文的研究意义和内容第27-29页
第2章 聚吡咯包覆静电纺纳米纤维制备蛋黄-蛋壳结构MoS_2@N-C纳米纤维复合材料第29-45页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验原料及试剂第29-30页
        2.2.2 实验仪器及装置第30页
        2.2.3 纺丝溶液及纳米纤维的制备第30-31页
        2.2.4 吡咯的原位聚合第31页
        2.2.5 复合纤维膜的还原与碳化第31-32页
    2.3 测试及表征第32-33页
        2.3.1 场发射扫描电子显微镜(SEM)第32页
        2.3.2 能谱仪(EDS)第32-33页
        2.3.3 X射线衍射仪(XRD)第33页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第33页
        2.3.5 电化学性能测试第33页
    2.4 结果与讨论第33-43页
        2.4.1 蛋黄-蛋壳结构MoS_2@N-C纳米纤维复合材料的形貌和结构表征第33-40页
        2.4.2 蛋黄-蛋壳结构MoS_2@N-C纳米纤维复合材料在酸性条件下的析氢性能第40-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第3章 不同氮掺杂源MoS_2@N-C纳米纤维复合材料的制备及性能研究第45-58页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 实验材料和设备第46页
        3.2.2 不同浓度聚吡咯包覆过渡金属化合物/碳纳米纤维复合材料的制备第46-47页
        3.2.3 聚多巴胺包覆过渡金属化合物/碳纳米纤维复合材料的制备第47页
        3.2.4 聚苯胺包覆过渡金属化合物/碳纳米纤维复合材料的制备第47页
        3.2.5 聚吡咯包覆其他过渡金属化合物/碳纳米纤维复合材料的制备第47-48页
    3.3 测试及表征第48页
    3.4 结果与讨论第48-56页
        3.4.1 不同氮掺杂碳源MoS_2@N-C纳米纤维复合材料的形貌和结构表征第48-53页
        3.4.2 不同氮掺杂碳源MoS_2@N-C纳米纤维复合材料在酸性条件下的析氢性能第53-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 总结与展望第58-60页
    4.1 主要结论第58-59页
    4.2 存在的问题第59-60页
攻读硕士学位期间发表的成果第60-61页
参考文献第61-70页
致谢第70-71页

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