致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 碳氮材料的发展和研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 碳氮材料的定义及分类 | 第12页 |
1.2.2 氮化碳材料 | 第12-14页 |
1.2.3 氮掺杂炭材料 | 第14-17页 |
1.3 廉价金属-氮掺杂炭复合催化剂 | 第17-27页 |
1.3.1 廉价金属-氮掺杂炭复合催化剂的制备 | 第18-22页 |
1.3.2 廉价金属-氮掺杂炭复合催化剂的应用 | 第22-27页 |
1.4 本论文的研究思路和主要内容 | 第27-29页 |
第2章 铁-氮掺杂炭复合催化剂及其HER应用研究 | 第29-46页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-31页 |
2.2.1 实验药品 | 第30页 |
2.2.2 铁-氮掺杂炭复合催化剂的制备 | 第30-31页 |
2.2.3 铁-氮掺杂炭复合催化剂的HER性能测试 | 第31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-45页 |
2.3.1 材料表征 | 第31-35页 |
2.3.2 电化学测试 | 第35-41页 |
2.3.3 反应机理探究 | 第41-43页 |
2.3.4 循环使用性测试 | 第43-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 钴-氮掺杂炭复合催化剂及其催化加氢性能研究 | 第46-69页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-49页 |
3.2.1 实验药品 | 第46-47页 |
3.2.2 钴-氮掺杂炭复合催化剂的制备 | 第47页 |
3.2.3 钴-氮掺杂炭复合催化剂的催化加氢性能测试 | 第47-48页 |
3.2.4 密度泛函理论(DFT)计算 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-68页 |
3.3.1 材料表征 | 第49-51页 |
3.3.2 筛选催化剂 | 第51-56页 |
3.3.3 催化活性位探究 | 第56-61页 |
3.3.4 反应机理研究 | 第61-66页 |
3.3.5 底物拓展及循环套用实验 | 第66-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 总结与展望 | 第69-71页 |
4.1 总结 | 第69-70页 |
4.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-82页 |
附录Ⅰ:材料的表征技术 | 第82-86页 |
扫描电子显微镜 | 第82页 |
透射电子显微镜 | 第82-83页 |
粉末X射线衍射图谱 | 第83页 |
X-射线光电子能谱 | 第83页 |
材料的比表面积和孔结构测定方法 | 第83-86页 |
附录Ⅱ:材料的电化学性能测试技术 | 第86-87页 |
循环伏安法 | 第86页 |
线性扫描伏安法 | 第86-87页 |
作者简介 | 第87页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第87-88页 |