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多孔过渡金属氧化物作为高效的水氧化催化剂的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 光合作用的介绍第11-14页
        1.2.1 自然界的光合作用第11-12页
        1.2.2 光系统II的产氧中心(OEC)第12-13页
        1.2.3 人工模拟光合作用第13-14页
    1.3 水氧化反应第14-17页
        1.3.1 水氧化反应的介绍第14页
        1.3.2 研究水氧化反应的主要方法第14-17页
            1.3.2.1 光驱动水氧化第15页
            1.3.2.2 化学水氧化第15-16页
            1.3.2.3 电催化水氧化第16页
            1.3.2.4 光电催化水氧化第16-17页
    1.4 水氧化催化剂的研究第17-25页
        1.4.1 均相催化剂第17-18页
            1.4.1.1 金属有机配合物第17页
            1.4.1.2 多金属氧酸盐(POM)第17-18页
        1.4.2 多相催化剂第18-25页
            1.4.2.1 基于第一过渡金属的催化剂第19-25页
    1.5 选题背景和依据第25-26页
    参考文献第26-30页
第二章 介孔Mn_(1.8)Fe_(1.2)O_4纳米立方体作为高效稳定的水氧化催化剂性能的研究第30-52页
    2.1 前言第30-31页
    2.2 试剂与仪器第31-32页
        2.2.1 试剂第31-32页
        2.2.2 仪器第32页
    2.3 实验部分第32-34页
        2.3.1 介孔Mn_(1.8)Fe_(1.2)O_4纳米立方体的合成第32-33页
        2.3.2 合成Fe_3O_4第33页
        2.3.3 合成Mn_3O_4第33页
        2.3.4 合成MnFe_2O_4第33页
        2.3.5 光催化水氧化的方法和条件第33-34页
        2.3.6 硝酸铈铵驱动水氧化的方法和条件第34页
    2.4 结果与讨论第34-48页
        2.4.1 介孔Mn_(1.8)Fe_(1.2)O_4纳米立方体的表征第34-40页
        2.4.2 光催化水氧化反应的研究第40-44页
        2.4.3 硝酸铈铵驱动的水氧化反应的研究第44-48页
    2.5 本章小结第48-49页
    参考文献第49-52页
第三章 来源于金属有机框架的多孔铁基氧化物作为高效的光,电和化学水氧化催化剂性能的研究第52-75页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 试剂与仪器第53-54页
        3.2.1 试剂第53页
        3.2.2 仪器第53-54页
    3.3 实验部分第54-55页
        3.3.1 合成多孔铁氧化物第54页
        3.3.2 光催化水氧化的实验方法和条件第54页
        3.3.3 硝酸铈铵驱动水氧化的实验方法和条件第54页
        3.3.4 电催化水氧化的实验方法和条件第54-55页
    3.4 结果与讨论第55-72页
        3.4.1 催化剂的合成与表征第55-62页
        3.4.2 多孔铁氧化物的光催化水氧化性能的研究第62-64页
        3.4.3 多孔铁氧化物的光催化水氧化稳定性的研究第64-67页
        3.4.4 多孔铁氧化物的化学水氧化性能和稳定性研究第67-69页
        3.4.5 多孔铁基催化剂的电化学水氧化性能和稳定性研究第69-72页
    3.5 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第四章 源于NiMn-LDH前躯体的超薄多孔镍锰氧化物纳米片作为高效的电催化剂性能的研究第75-94页
    4.1 前言第75页
    4.2 试剂与仪器第75-76页
        4.2.1 试剂第75-76页
        4.2.2 仪器第76页
    4.3 实验部分第76-79页
        4.3.1 合成NiMn LDH前驱体第76-77页
        4.3.2 合成多孔镍锰氧化物纳米片第77页
        4.3.3 电化学水氧化的实验方法和条件第77页
        4.3.4 TOF的计算方法第77-78页
        4.3.5 电化学活性面积(ECAS)的计算方法第78页
        4.3.6 法拉第效率的计算方法第78-79页
    4.4 结果与讨论第79-90页
        4.4.1 多孔镍锰氧化物纳米片的表征第79-83页
        4.4.2 多孔镍锰氧化物纳米片的电催化水氧化性能的研究第83-88页
        4.4.3 多孔镍锰氧化物纳米片的电催化水氧化机理的研究第88-90页
    4.5 本章小结第90-91页
    参考文献第91-94页
在学期间研究成果第94-95页
致谢第95页

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