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镍基硫族化合物的合成、表征及其在电催化能源转换和储存中的应用

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-47页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 镍基硫族化合物电极材料的研究进展第14-20页
        1.2.1 氧化镍第14-15页
        1.2.2 硫化镍第15-16页
        1.2.3 硒化镍第16-17页
        1.2.4 多元镍基硫族化物第17-19页
        1.2.5 多相镍基硫族化物异质结构复合材料第19-20页
    1.3 镍基硫族化合物电极材料的设计策略第20-27页
        1.3.1 纳米构筑第20-21页
        1.3.2 载体复合第21-22页
        1.3.3 元素掺杂第22-24页
        1.3.4 缺陷构筑第24-25页
        1.3.5 晶相及晶面调控第25页
        1.3.6 异质界面工程第25-27页
    1.4 镍基硫族化合物在在先进能量转换/储存中的最新进展第27-34页
        1.4.1 电催化析氢反应中的应用第27-28页
        1.4.2 电催化析氧反应中的应用第28-30页
        1.4.3 氧还原催化反应中的应用第30-32页
        1.4.4 金属-空气电池中的应用第32-34页
    1.5 论文选题依据与主要研究内容第34-36页
    参考文献第36-47页
第二章 缺陷活化的NiMoO_4纳米线促进其碱性电化学析氢行为的研究第47-73页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验部分第48-51页
        2.2.1 化学试剂第48-49页
        2.2.2 实验仪器第49页
        2.2.3 材料制备第49页
        2.2.4 电化学性质测试第49-50页
        2.2.5 有效电极表面积计算第50页
        2.2.6 理论计算第50-51页
    2.3 合成和表征第51-62页
        2.3.1 理论计算第51-54页
        2.3.2 材料的合成及合成机理研究第54-55页
        2.3.3 材料的物理性质表征第55-59页
        2.3.4 材料的表面结构分析第59-62页
    2.4 电化学性质研究第62-67页
        2.4.1 材料碱性HER性能研究第62-64页
        2.4.2 析氢过程机理探讨第64-65页
        2.4.3 稳定性研究第65-67页
    2.5 结论第67-68页
    参考文献第68-73页
第三章 外延异质界面主导的N-NiMoO_4/NiS_2纳米线/纳米片驱动水的全分解第73-104页
    3.1 引言第73-75页
    3.2 实验部分第75-78页
        3.2.1 化学试剂第75页
        3.2.2 实验仪器第75-76页
        3.2.3 材料制备第76-77页
        3.2.4 工作电极制备第77页
        3.2.5 电化学性质测试第77-78页
        3.2.6 H型水全分解测试第78页
        3.2.7 理论计算第78页
    3.3 合成和表征第78-89页
        3.3.1 材料合成第78-81页
        3.3.2 合成机理研究第81-83页
        3.3.3 材料的物理性质表征第83-85页
        3.3.4 材料的表面结构分析第85-87页
        3.3.5 材料的精细结构表征第87-88页
        3.3.6 理论计算第88-89页
    3.4 电化学性质研究第89-97页
        3.4.1 性质归一为几何面积的研究第89-90页
        3.4.2 性质归一为活性面积的研究第90-92页
        3.4.3 稳定性研究第92-93页
        3.4.4 材料水全分解性能研究第93-97页
    3.5 结论第97-98页
    参考文献第98-104页
第四章 纳米耦合界面和晶格扭曲主导的CuS/NiS_2纳米晶及其作为可逆氧电极应用于柔性锌-空气电池第104-130页
    4.1 引言第104-105页
    4.2 实验部分第105-107页
        4.2.1 化学试剂第105-106页
        4.2.2 实验仪器第106页
        4.2.3 材料制备第106页
        4.2.4 电化学性质测试第106-107页
        4.2.5 液态锌-空气电池组装第107页
        4.2.6 电缆式锌-空气电池组装第107页
    4.3 合成和表征第107-113页
        4.3.1 材料的合成及物理性质表征第107-110页
        4.3.2 材料的表面结构分析第110-111页
        4.3.3 材料的精细结构表征第111-113页
    4.4 电化学性质研究第113-125页
        4.4.1 电化学性质研究第113-120页
        4.4.2 液态锌-空气电池的研究第120-122页
        4.4.3 固态锌-空气电池的研究第122-125页
    4.5 结论第125-126页
    参考文献第126-130页
第五章 异质结构驱动的氧催化剂NiFe_2O_4/FeNi_2S_4促进中性锌-空气电池性能的研究第130-157页
    5.1 引言第130-132页
    5.2 实验部分第132-134页
        5.2.1 化学试剂第132页
        5.2.2 实验仪器第132页
        5.2.3 材料制备第132-133页
        5.2.4 电化学性质测试第133页
        5.2.5 可循环锌-空气电池第133页
        5.2.6 理论计算第133-134页
    5.3 合成和表征第134-145页
        5.3.1 材料合成第134-135页
        5.3.2 材料的物理性质表征第135-141页
        5.3.3 材料的表面结构分析第141-143页
        5.3.4 理论计算第143-145页
    5.4 电化学性质研究第145-152页
        5.4.1 材料中性OER性能的研究第145-146页
        5.4.2 材料中性ORR性能的研究第146-147页
        5.4.3 系列不同颗粒密度异质结构纳米片催化性能的研究第147-149页
        5.4.4 稳定性研究第149页
        5.4.5 中性锌-空气电池的研究第149-152页
    5.5 结论第152-153页
    参考文献第153-157页
第六章 总结与展望第157-161页
    6.1 总结第157-159页
    6.2 展望第159-161页
在学期间的研究成果第161-162页
致谢第162页

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