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过渡金属纳米催化剂的合成及其电解水性能的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-37页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 氢能源第9-10页
    1.3 制氢方法第10-11页
    1.4 电解水原理第11-14页
        1.4.1 基本电极反应第11页
        1.4.2 电解水体系中的阻抗分析第11-12页
        1.4.3 电解水反应电压分析第12-13页
        1.4.4 阳极OER过程分析第13页
        1.4.5 阴极HER过程分析第13-14页
    1.5 电化学测试方法第14-15页
    1.6 电解水催化剂材料的元素组成第15-17页
    1.7 电解水催化剂研究进展第17-27页
        1.7.1 钼基电催化剂研究进展第17-23页
        1.7.2 钴基电催化剂研究进展第23-27页
    1.8 论文选题意义和研究内容第27-28页
        1.8.1 选题意义第27页
        1.8.2 研究内容第27-28页
    1.9 参考文献第28-37页
第二章 超小MoP纳米颗粒均匀负载于碳纳米片上作为电催化剂并用于电析氢性能研究第37-64页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 实验试剂和材料第38页
        2.2.2 仪器和设备第38-39页
        2.2.3 催化剂的合成第39页
        2.2.4 制备工作电极第39-40页
        2.2.5 物理化学表征仪器第40页
    2.3 结果与讨论第40-57页
        2.3.1 催化剂MoP/NPG的形成机制第40-41页
        2.3.2 催化剂的XRD和拉曼光谱表征第41-42页
        2.3.3 催化剂的比表面积和孔结构表征第42-43页
        2.3.4 催化剂的形貌表征第43-45页
        2.3.5 催化剂XPS分析第45-46页
        2.3.6 电化学测试第46-57页
    2.4 结论第57-58页
    2.5 参考文献第58-64页
第三章 形貌可控的CoSe_2 作为电催化剂用于电解水反应第64-81页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-67页
        3.2.1 实验试剂和材料第65-66页
        3.2.3 催化剂的合成第66页
        3.2.4 工作电极的制备和电化学表征第66-67页
        3.2.5 物理化学表征仪器第67页
    3.3 结果与讨论第67-76页
        3.3.1 催化剂的形成机制第67-68页
        3.3.2 催化剂的XRD表征第68-69页
        3.3.3 催化剂的SEM表征第69-70页
        3.3.4 催化剂的TEM表征第70-72页
        3.3.5 催化剂的BET和孔结构分析第72页
        3.3.6 催化剂的XPS表征第72-73页
        3.3.7 催化剂的电化学表征第73-76页
    3.4 结论第76-77页
    3.5 参考文献第77-81页
结论第81-82页
硕士研究生期间的研究成果第82-83页
致谢第83页

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