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镍基非贵金属三维电极的构建及电化学性能研究

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

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