摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 金属有机骨架结构材料的简介 | 第11-15页 |
1.1.1 金属有机骨架化合物 | 第11-12页 |
1.1.2 沸石咪唑骨架化合物 | 第12-14页 |
1.1.3 金属有机骨架结构材料的制备 | 第14页 |
1.1.4 金属有机骨架结构材料的特点 | 第14-15页 |
1.2 金属有机骨架结构材料作为前驱体的应用研究进展 | 第15-20页 |
1.2.1 金属有机骨架结构材料为前驱物制备单金属氧化物及其应用 | 第16-17页 |
1.2.2 金属有机骨架结构材料为前驱物制备复合金属氧化物及其应用 | 第17-18页 |
1.2.3 金属有机骨架结构材料为前驱物制备多孔碳材料及其应用 | 第18-20页 |
1.3 研究目的及内容 | 第20-22页 |
第二章 实验材料及表征方法 | 第22-27页 |
2.1 实验材料及试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第23页 |
2.3 材料的表征方法 | 第23-24页 |
2.3.1 X射线粉末衍射分析 | 第23页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第23页 |
2.3.3 透射电子显微镜 | 第23-24页 |
2.3.4 红外光谱测试 | 第24页 |
2.3.5 热重分析 | 第24页 |
2.3.6 比表面孔隙分析仪 | 第24页 |
2.3.7 X射线光电子能谱分析 | 第24页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第24-27页 |
2.4.1 循环伏安法 | 第25页 |
2.4.2 电流-时间法 | 第25页 |
2.4.3 线性伏安法 | 第25页 |
2.4.4 电化学阻抗法 | 第25-26页 |
2.4.5 修饰电极的制备 | 第26-27页 |
第三章 Ce_(1-x)Tb_x O_y微-纳米棒的制备及其电催化H_2O_2 性能研究 | 第27-51页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-31页 |
3.2.1 Ce-MOF微-纳米晶体的制备 | 第28-29页 |
3.2.2 Ce_(1-x) Tb_x-MOF微-纳米晶体的制备 | 第29页 |
3.2.3 CeO_2和Ce_(1-x)Tb_x O_y微-纳米棒的制备 | 第29-30页 |
3.2.4 修饰电极的制备 | 第30页 |
3.2.5 Ce_(1-x) Tb_x-MOF和 Ce_(1-x)Tb_x O_y微-纳米材料的表征 | 第30页 |
3.2.6 Ce_(1-x) Tb_x O_y微-纳米棒修饰电极的电化学性质测试 | 第30-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-50页 |
3.3.1 Ce-MOF微-纳米晶体的表征及分析 | 第31-32页 |
3.3.2 Ce_(1-x) Tb_x-MOF微-纳米晶体的表征及分析 | 第32-34页 |
3.3.3 Ce_(1-x) Tb_x O_y微-纳米棒的表征及分析 | 第34-40页 |
3.3.4 Ce_(1-x) Tb_x O_y微-纳米棒修饰电极对H_2O_2 的电催化分析 | 第40-42页 |
3.3.5 Ce_(0.9)Tb_(0.1)O_y微-纳米棒修饰电极对H_2O_2 的循环伏安测试 | 第42-43页 |
3.3.6 Ce_(0.9)Tb_(0.1)O_y微-纳米棒修饰电极对H_2O_2 的安培检测 | 第43-48页 |
3.3.7 Ce_(0.9)Tb_(0.1)O_y微-纳米棒修饰电极的稳定性和选择性 | 第48-49页 |
3.3.8 Ce_(0.9)Tb_(0.1)O_y微-纳米棒修饰电极与传统修饰电极的对比 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 碳包覆双金属纳米粒子复合材料的制备及其电解水制氢性能研究 | 第51-81页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-56页 |
4.2.1 Co-ZIF纳米晶体的制备 | 第52-53页 |
4.2.2 Ni_x Co_(1-x)-ZIF纳米晶体的制备 | 第53-54页 |
4.2.3 Co@N-Cs_y和 Ni_xCo_(1-x)@N-Cs_y-b碳材料的合成 | 第54页 |
4.2.4 碳材料的后处理 | 第54-55页 |
4.2.5 合成材料的表征 | 第55页 |
4.2.6 电催化活性评价方法 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-68页 |
4.3.1 Co-ZIF和 Ni_xCo_(1-x)-ZIF纳米晶体的表征及分析 | 第56-60页 |
4.3.2 Co@N-Cs和 Ni_xCo_(1-x)@N-Cs纳米颗粒的表征及分析 | 第60-68页 |
4.4 所制备碳材的电催化制氢性能对比 | 第68-79页 |
4.4.1 碳化温度和气氛对电催化制氢性能的影响 | 第68-69页 |
4.4.2 材料尺寸对电催化制氢性能的影响 | 第69-70页 |
4.4.3 Ni的引入对电催化制氢性能的影响 | 第70-75页 |
4.4.4 材料的后处理对电催化制氢性能的影响 | 第75-79页 |
4.5 本章总结 | 第79-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-93页 |
致谢 | 第93页 |