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Pdx-Ni2P/C和NixFe3-xO4两种复合纳米材料的制备、表征及其电催化性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 电解水制氢的研究意义第15-16页
    1.2 析氢电极材料的研究现状第16-21页
        1.2.1 过渡金属磷化物第16-19页
        1.2.2 金属硫化物第19-20页
        1.2.3 贵金属及其合金第20-21页
    1.3 析氧电极材料的研究现状第21-25页
        1.3.1 过渡金属氧化物第22-23页
        1.3.2 过渡金属合金第23-24页
        1.3.3 过渡金属氢氧化物第24-25页
    1.4 Pd-Ni_2P复合纳米材料的应用第25-27页
        1.4.1 电解水制氢的电催化剂第25页
        1.4.2 电池的负极材料第25-26页
        1.4.3 醇类氧化的电催化剂第26-27页
    1.5 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的应用第27-29页
        1.5.1 电解水制氧的电催化材料第27页
        1.5.2 电池的负极材料第27-28页
        1.5.3 磁性应用第28-29页
    1.6 本课题研究的主要内容及思路第29-31页
第二章 实验部分第31-37页
    2.1 实验试剂与实验设备第31-32页
        2.1.1 实验试剂及材料第31-32页
        2.1.2 实验设备及仪器第32页
    2.2 催化剂的物化性能表征第32-33页
        2.2.1 X-射线衍射表征(XRD)第32页
        2.2.2 透射电镜表征(TEM)第32-33页
        2.2.3 高倍透射表征(HRTEM)第33页
        2.2.4 X射线光电子能谱仪表征(XPS)第33页
        2.2.5 磁性表征第33页
    2.3 催化剂的电化学性能评价第33-37页
        2.3.1 工作电极的制备第33-34页
        2.3.2 析氢电催化性能表征(HER)第34-35页
        2.3.3 析氧电催化性能表征(OER)第35页
        2.3.4 电化学性能评价中的计算第35-37页
第三章 Pd-Ni_2P/C复合纳米材料的制备、表征及其析氢电催化性能研究第37-75页
    3.1 Pd_xNi_(100-x)纳米材料的合成及表征第37-46页
        3.1.1 Pd_xNi_(100-x)纳米材料的合成第37-38页
        3.1.2 Pd_xNi_(100-x)纳米材料的XRD表征第38-39页
        3.1.3 Pd_xNi_(100-x)纳米材料的TEM表征第39-41页
        3.1.4 Pd_xNi_(100-x)纳米材料的线扫面扫表征第41-42页
        3.1.5 Pd_xNi_(100-x)纳米材料的XPS表征第42-43页
        3.1.6 Pd_xNi_(100-x)纳米材料的负载第43-46页
    3.2 Pd_xNi_(100-x)/C纳米材料的析氢电催化性能评价第46-51页
        3.2.1 Pd_xNi_(100-x)/C纳米材料的LSV曲线第46-48页
        3.2.2 Pd_xNi_(100-x)/C纳米材料的Tafel曲线斜率第48-49页
        3.2.3 Pd_xNi_(100-x)/C纳米材料的稳定性第49-50页
        3.2.4 Pd_xNi_(100-x)/C纳米材料的TOF表征第50-51页
    3.3 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的制备及表征第51-57页
        3.3.1 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的制备第51-52页
        3.3.2 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的XRD表征第52-53页
        3.3.3 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的TEM表征第53-54页
        3.3.4 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的线扫面扫表征第54-55页
        3.3.5 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的XPS表征第55-57页
    3.4 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的磷化机理分析第57-64页
        3.4.1 磷化温度对Pd_x-Ni_2P/C纳米材料的影响第57-59页
        3.4.2 磷化时间对Pd_x-Ni_2P/C纳米材料的影响第59-61页
        3.4.3 镍磷比对Pd_x-Ni_2P/C纳米材料的影响第61-64页
    3.5 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的析氢催化性能评价第64-73页
        3.5.1 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的LSV曲线第64-68页
        3.5.2 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的Tafel曲线斜率第68-69页
        3.5.3 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的稳定性第69-70页
        3.5.4 Pd_x-Ni_2P/C复合纳米材料的TOF表征第70-71页
        3.5.5 磷化前后纳米材料的HER电催化性能对比第71-73页
    3.6 本章小结第73-75页
第四章 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的合成、表征及其析氧电催化性能研究第75-87页
    4.1 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的合成及表征第75-81页
        4.1.1 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的合成第75-76页
        4.1.2 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的XRD表征第76-77页
        4.1.3 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的TEM表征第77-80页
        4.1.4 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的磁性表征第80-81页
    4.2 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的析氧电催化性能评价第81-86页
        4.2.1 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的LSV曲线第81-83页
        4.2.2 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的Tafel曲线第83-84页
        4.2.3 Ni_xFe_(3-x)O_4复合纳米材料的稳定性第84-86页
    4.3 本章小结第86-87页
第五章 结论第87-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-97页
作者和导师简介第97-98页
附件第98-99页

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