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二维固体的电荷、自旋属性调控及其电解水应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-49页
    1.1 引言第11页
    1.2 电催化水分解电催化剂性能优化策略第11-28页
        1.2.1 电催化水分解电催化剂研究进展第11-13页
        1.2.2 基于电催化水分解电催化剂活性位点的优化第13-17页
        1.2.3 基于电催化水分解电催化剂导电性的优化第17-21页
        1.2.4 基于电催化水分解电催化剂反应能垒的优化第21-25页
        1.2.5 基于电催化水分解电催化剂多制约因素协同优化第25-28页
    1.3 二维固体在电催化水分解中的优势第28-29页
    1.4 二维固体的电子结构调控第29-38页
        1.4.1 二维固体的电荷属性调控第29-35页
            1.4.1.1 空位工程第30-31页
            1.4.1.2 掺杂调控第31-33页
            1.4.1.3 应力调控第33-34页
            1.4.1.4 表面结构调控第34-35页
        1.4.2 二维固体的自旋属性调控策略第35-38页
    1.5 本论文的选题背景与研究内容第38-41页
    参考文献第41-49页
第2章 钴空位限域CoSe_2超薄纳米片实现低过电位驱动水氧化反应第49-65页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-52页
        2.2.1 样品的制备第50-51页
        2.2.2 样品的表征第51页
        2.2.3 理论计算第51-52页
        2.2.4 电化学测试第52页
    2.3 结果分析与讨论第52-61页
    2.4 本章小结第61-62页
    参考文献第62-65页
第3章 自旋工程和暴露配位多面体协同提高超薄纳米片水氧化性能第65-81页
    3.1 引言第65-67页
    3.2 实验部分第67-68页
        3.2.1 样品的制备第67页
        3.2.2 样品表征第67页
        3.2.3 电化学测试第67-68页
    3.3 结果分析与讨论第68-76页
    3.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-81页
第4章 异质自旋掺杂诱导超薄片结构晶格扭曲增强电催化析氢性能第81-95页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-83页
        4.2.1 样品的制备第82页
        4.2.2 样品表征第82页
        4.2.3 电化学测试第82-83页
        4.2.4 第一性原理计算第83页
    4.3 结果分析与讨论第83-91页
    4.4 本章小结第91-92页
    参考文献第92-95页
第5章 全文总结及展望第95-97页
    5.1 论文特色以及创新点第95-96页
    5.2 展望第96-97页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第97-99页
致谢第99-100页

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