中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 电催化水分解反应简介 | 第12-15页 |
1.2.1 析氢反应及其反应机理 | 第13-14页 |
1.2.2 析氧反应及其反应机理 | 第14页 |
1.2.3 电化学全解水简介 | 第14-15页 |
1.3 水分解反应电催化剂的分类 | 第15-20页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第17-19页 |
1.3.2 非贵金属催化剂 | 第19-20页 |
1.3.3 非金属催化剂 | 第20页 |
1.4 铁系化合物电催化剂的研究进展 | 第20-28页 |
1.4.1 过渡金属硫化物催化剂 | 第22-25页 |
1.4.2 过渡金属氮化物催化剂 | 第25-27页 |
1.4.3 磷化物 | 第27-28页 |
1.5 课题的研究目的与意义 | 第28-31页 |
1.6 课题的研究内容 | 第31-33页 |
第2章 实验材料及表征方法 | 第33-37页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第33-34页 |
2.2 表征方法 | 第34-35页 |
2.2.1 X射线衍射(X-raydiffraction,XRD)分析 | 第34页 |
2.2.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第34页 |
2.2.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第34-35页 |
2.2.4 透射电子显微镜(Transmissionelectronmicroscope,TEM)分析 | 第35页 |
2.2.5 扫描开尔文探针(KelvinProbe)分析 | 第35页 |
2.3 电化学性能测试 | 第35-37页 |
2.3.1 循环伏安法(CV)测试 | 第35页 |
2.3.2 线性扫描伏安法(LSV)测试 | 第35页 |
2.3.3 恒电位测试(CA)测试 | 第35-36页 |
2.3.4 交流阻抗测试(EIS)测试 | 第36-37页 |
第3章 Ni_3S_2纳米棒/纳米片同质结的制备及析氢反应性能研究 | 第37-53页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 Ni_3S_2/NF的制备 | 第38-39页 |
3.2.2 电化学产氢性能测试 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-52页 |
3.3.1 Ni_3S_2/NF的结构表征 | 第40-43页 |
3.3.2 Ni_3S_2/NF的形成机理 | 第43-46页 |
3.3.3 Ni_3S_2/NF催化剂的电化学产氢性能研究 | 第46-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 氮掺杂纳米碳包覆镶嵌结构NiCoP纳米片/泡沫镍自支撑电极的制备用于HER、OER双功能催化 | 第53-64页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-55页 |
4.2.1 NiCoP/NF@NC纳米片/泡沫镍自支撑电极的制备 | 第54页 |
4.2.2 对比样品的制备 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-62页 |
4.3.1 NiCoP/NF@NC纳米片/泡沫镍自支撑电极的结构表征 | 第55-58页 |
4.3.2 NiCoP/NF@NC纳米片/泡沫镍自支撑电极的HER、OER性能研究 | 第58-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 氮掺杂纳米碳包覆镶嵌结构NiCoN纳米片/泡沫铜自支撑电极的制备用于全解水的性能研究 | 第64-77页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 实验部分 | 第65-66页 |
5.2.1 NiCoN/CF@NF纳米片/泡沫铜自支撑电极的制备 | 第65页 |
5.2.2 对比样品的制备 | 第65-66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-75页 |
5.3.1 NiCoN/CF@NF纳米片/泡沫铜自支撑电极的结构表征 | 第66-70页 |
5.3.2 NiCoN/CF@NF纳米片/泡沫铜自支撑电极的全解水的性能研究 | 第70-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第94页 |