中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-42页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 电化学水分解体系概述 | 第11-24页 |
1.2.1 电解水产氢(HER)的机理及催化剂 | 第11-17页 |
1.2.2 电解水产氧(OER)的机理及催化剂 | 第17-21页 |
1.2.3 双功能催化剂 | 第21-24页 |
1.3 超级电容器概述及应用 | 第24-29页 |
1.3.1 超级电容器的原理 | 第24-26页 |
1.3.2 超级电容器材料的最新进展 | 第26-29页 |
1.4 Ni基材料在电化学领域中的应用 | 第29-32页 |
1.4.1 Ni基材料在电化学析氢(HER)领域的应用 | 第30页 |
1.4.2 Ni基材料在电化学析氧(OER)领域的应用 | 第30-31页 |
1.4.3 Ni基材料在超级电容器领域的应用 | 第31-32页 |
1.5 选题思路及研究内容 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-42页 |
第二章 Ni-P纳米棒阵列的制备及其电催化全水分解性能的研究 | 第42-57页 |
2.1 引言 | 第42-43页 |
2.2 实验部分 | 第43-44页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第43页 |
2.2.2 磷化镍纳米线阵列的制备 | 第43-44页 |
2.2.3 电极材料的表征与电化学性能测试 | 第44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
2.3.1 催化剂的结构与形貌 | 第44-47页 |
2.3.2 催化剂的电化学性能 | 第47-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
第三章 核壳结构Ni-P@NiCoLDH纳米棒阵列的制备超级电容器性能研究 | 第57-78页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-60页 |
3.2.1 试剂与材料 | 第58页 |
3.2.2 Ni-P纳米棒阵列的制备 | 第58-59页 |
3.2.3 Ni-P@NiCoLDH核壳异质结构的制备 | 第59页 |
3.2.4 不对称超级电容器的组装 | 第59页 |
3.2.5 材料表征与电化学性能的测试 | 第59-60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-72页 |
3.3.1 样品的结构与形貌 | 第60-65页 |
3.3.2 样品的电化学性能 | 第65-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
第四章 有序NiFe-MOF-74的原位生长及电催化析氧性能研究 | 第78-97页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 实验部分 | 第79-81页 |
4.2.1 试剂与材料 | 第79页 |
4.2.2 NiFe-MOF-74/NF和Ni-MOF-74/NF的制备 | 第79-80页 |
4.2.3 电极材料的表征与电化学性能测试 | 第80页 |
4.2.4 Pt/C和IrO_2电极的制备 | 第80-81页 |
4.3 结果与讨论 | 第81-91页 |
4.3.1 催化剂的结构与形貌 | 第81-84页 |
4.3.2 催化剂的电化学性能 | 第84-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
第五章 结论与展望 | 第97-99页 |
5.1 主要研究结论 | 第97-98页 |
5.2 研究展望 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附录 作者硕士期间发表论文目录 | 第100页 |