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铁基阳极析氧催化剂的制备及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第11-23页
    1.1 发展氢能的必要性第11-13页
        1.1.1 当前能源与环境现状第11页
        1.1.2 氢能的特点及前景第11-13页
    1.2 主要制氢技术及存在的问题第13-15页
        1.2.1 化石原料制氢第13-14页
        1.2.2 电解水制氢第14-15页
        1.2.3 太阳能制氢第15页
        1.2.4 生物制氢第15页
    1.3 电解水的发展历程及现状第15-16页
    1.4 阳极析氧催化剂的研究现状第16-17页
        1.4.1 贵金属催化第16-17页
        1.4.2 非贵金属催化第17页
    1.5 铁用于析氧催化剂的研究进展第17-20页
        1.5.1 铁基络合物均向催化第17-19页
        1.5.2 铁基纳米催化第19-20页
    1.6 本课题研究的依据及研究内容第20-23页
第二章 实验条件及研究方法第23-29页
    2.1 实验试剂及设备第23-24页
    2.2 铁基阳极析氧催化膜的制备方法第24-25页
        2.2.1 ITO电极基底的制备第24-25页
        2.2.2 铁基阳极析氧催化膜的制备第25页
    2.3 铁基阳极析氧催化膜的物理表征第25-27页
        2.3.1 X射线衍射分析第25-26页
        2.3.2 扫描电镜分析及能散X射线能谱分析第26页
        2.3.3 X射线光电子能谱分析第26页
        2.3.4 高分辨透射电子显微镜及选区电子衍射分析第26页
        2.3.5 微量元素分析及电感偶合等离子体原子发射光谱分析第26-27页
    2.4 铁基阳极析氧催化膜的电化学性能测试第27-29页
        2.4.1 循环伏安(CV)测试第27页
        2.4.2 Tafel曲线测试第27页
        2.4.3 催化稳定性测试第27-29页
第三章 铁基析氧催化剂的制备探索及性能研究第29-55页
    3.1 引言第29页
    3.2 铁基析氧催化剂的电沉积制备第29-33页
        3.2.1 铁基析氧催化膜电沉积的可行性分析第29-31页
        3.2.2 基于硫酸亚铁前驱体的催化膜的制备第31-33页
    3.3 铁基析氧催化剂的构效分析第33-41页
        3.3.1 结构与形貌分析第33-36页
        3.3.2 成分与价态分析第36-39页
        3.3.3 催化水氧化的性能第39-41页
    3.4 制备工艺对铁基析氧催化剂的影响第41-52页
        3.4.1 前驱体对制备铁基析氧催化剂的影响第41-43页
        3.4.2 沉积厚度对铁基析氧催化剂性能的影响第43-47页
        3.4.3 电解质的种类对铁基析氧催化剂结构及性能的影响第47-52页
    3.5 铁基析氧催化剂电沉积机理第52-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第四章 基于络合铁前驱体析氧催化剂的制备及性能研究第55-65页
    4.1 引言第55页
    4.2 基于络合铁前驱体析氧催化剂的制备第55-56页
    4.3 基于络合铁前驱体析氧催化剂的结构与形貌分析第56-58页
    4.4 基于络合铁前驱体析氧催化剂的成分及价态分析第58-61页
    4.5 基于络合铁前驱体析氧催化剂的性能考察第61-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 铁基析氧催化剂的石墨烯改性第65-77页
    5.1 引言第65页
    5.2 氧化石墨烯的制备第65-67页
    5.3 Fe@rGO复合催化剂的制备及其结构表征第67-70页
    5.4 Fe@rGO复合催化剂的析氧催化性能第70-75页
    5.5 本章小结第75-77页
第六章 结论与展望第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83页

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