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镍基复合电极的制备及电催化析氢性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 氢能的概述第10-13页
        1.2.1 氢能的优点第10-11页
        1.2.2 氢气的制备方法第11-12页
        1.2.3 电解水制氢的基本原理第12-13页
    1.3 析氢电催化剂的研究概况第13-20页
        1.3.1 析氢电催化剂的选择与改进第14页
        1.3.2 镍基析氢电极材料的分类第14-15页
        1.3.3 镍基复合电极材料研究进展第15-19页
        1.3.4 镍基复合电极的制备方法第19-20页
    1.4 镍基复合电催化剂的设计与优化第20-21页
        1.4.1 催化活性位点的构建第20页
        1.4.2 导电性的提高第20页
        1.4.3 协同作用的发挥第20-21页
    1.5 超重力电沉积仪示意图第21页
    1.6 本课题研究目的及内容第21-23页
第2章 实验方法第23-29页
    2.1 实验试剂、材料和仪器第23-24页
    2.2 镍基复合电极材料的制备第24-26页
        2.2.1 超重力电沉积制备Ni-MoS_2复合电极第24-25页
        2.2.2 超重力电沉积制备Ni-(MoS_2/GO)复合电极第25-26页
    2.3 电极材料理化性质的表征第26页
        2.3.1 扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)分析第26页
        2.3.2 透射电镜(TEM)分析第26页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)分析第26页
    2.4 电化学性能表征第26-29页
        2.4.1 线性扫描伏安曲线测试第27页
        2.4.2 塔菲尔曲线测试第27页
        2.4.3 电化学阻抗测试第27页
        2.4.4 稳定性测试第27-29页
第3章 Ni-MoS_2复合电极的电化学性能研究第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 Ni-MoS_2复合电极的形貌与结构分析第29-35页
        3.2.1 MoS_2的形貌与结构分析第29-30页
        3.2.2 MoS_2浓度对复合电极形貌与结构的影响第30-32页
        3.2.3 基底对复合电极形貌与结构的影响第32-35页
    3.3 Ni-MoS_2复合电极的电化学性能分析第35-39页
        3.3.1 MoS_2浓度对复合电极电化学性能的影响第35-36页
        3.3.2 基底对复合电极电化学性能的影响第36-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 Ni-(MoS_2/GO)复合电极的电化学性能研究第41-60页
    4.1 引言第41页
    4.2 Ni-(MoS_2/GO)复合电极的形貌与结构分析第41-49页
        4.2.1 GO、MoS_2和MoS_2/GO的形貌与结构分析第42-43页
        4.2.2 Ni-MoS_2、Ni-GO和Ni-(MoS_2/GO)复合电极的形貌分析第43-46页
        4.2.3 Ni-MoS_2、Ni-GO和Ni-(MoS_2/GO)复合电极的结构分析第46-49页
    4.3 Ni-(MoS_2/GO)复合电极的电化学性能分析第49-58页
        4.3.1 超重力场对Ni-(MoS_2/GO)复合电极的影响第49-50页
        4.3.2 Ni-MoS_2、Ni-GO和Ni-(MoS_2/GO)复合电极的电化学性能分析第50-58页
    4.4 本章小结第58-60页
结论第60-62页
参考文献第62-69页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第69-71页
致谢第71页

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