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金属性M_xP_y/C(M=Co,Ni或Cu)复合结构的设计构筑及其在电化学储能和电催化转化中的高效应用

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第10-28页
    1.1 锂离子电池第11-17页
        1.1.1 锂离子电池的构造和工作原理第11-12页
        1.1.2 锂离子电池负极材料第12-16页
        1.1.3 锂离子电池负极材料所存在的问题与解决思路第16-17页
    1.2 制氢技术概述第17-25页
        1.2.1 电解水的基本原理第17-18页
        1.2.2 过渡金属HER催化剂第18-20页
        1.2.3 过渡金属OER催化剂第20-22页
        1.2.4 过渡金属磷化物催化剂的研究现状第22-25页
    1.3 本课题的研究思路和内容第25-28页
2 实验方法第28-32页
    2.1 实验试剂第28-29页
    2.2 实验仪器第29页
    2.3 样品成分、结构和相貌的表征第29-31页
        2.3.1 成分表征第29-30页
        2.3.2 晶体结构表征第30页
        2.3.3 形貌表征第30页
        2.3.4 物理性质表征第30-31页
    2.4 锂离子电池负极材料的电化学性能第31页
    2.5 催化剂的电化学性能测试第31-32页
3 豆荚状磷化镍纳米复合材料的制备及高效储锂性能的研究第32-48页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 NiNH_4PO_4纳米棒的制备第33页
        3.2.2 豆荚状Ni_2P/C、Ni_2P颗粒的制备第33页
        3.2.3 在钛片上生长Ni_2P/C豆荚阵列第33-34页
        3.2.4 锂离子电池测试第34页
    3.3 结果和讨论第34-46页
        3.3.1 豆荚状Ni_2P/C纳米复合材料的制备过程和形成机理第34-35页
        3.3.2 豆荚状Ni_2P/C材料的形貌和结构表征第35-37页
        3.3.3 Ti- Ni_2P/C豆荚阵列的形貌和结构表征第37-40页
        3.3.4 Ni_2P颗粒、豆荚状Ni_2P/C以及Ti-Ni_2P/C豆荚阵列材料的电化学性能分析第40-46页
    3.4 结论第46-48页
4 豆荚状金属性的过渡金属磷化物M_xP_y/C(M=Co, Ni, Cu)作为双功能催化剂在电解水中的应用第48-68页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 三维多级豆荚状磷化钴复合材料(H-CoP/C)的制备第49-50页
        4.2.2 豆荚状磷化铜Cu_3P/C和Ni_2P/C的制备第50页
    4.3 结果和讨论第50-65页
    4.4 结论第65-68页
5 三明治状CoP/C纳米复合材料作为高效稳定的OER催化剂第68-78页
    5.1 引言第68页
    5.2 实验部分第68-69页
        5.2.1 钴基纳米片前驱物的制备第68页
        5.2.2 三明治状CoP/C,CoO/C和大孔CoP材料的制备第68-69页
        5.2.3 碳含量的测定第69页
        5.2.4 电化学性能测试第69页
    5.3 结果和讨论第69-75页
    5.4 结论第75-78页
6 结论和展望第78-82页
    6.1 主要研究结论第78-79页
    6.2 后续研究工作的展望第79-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-96页
附录第96-97页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第96-97页
    B. 作者在攻读学位期间获得的奖励第97页

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