摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 纳米催化的发展 | 第11-15页 |
1.2.1 纳米催化概述 | 第11-13页 |
1.2.2 纳米催化材料的特性 | 第13-14页 |
1.2.3 纳米催化材料的制备方法 | 第14页 |
1.2.4 纳米催化材料应用中存在的问题 | 第14-15页 |
1.3 低温燃料电池简述 | 第15-18页 |
1.3.1 低温燃料电池的工作原理及分类 | 第15-17页 |
1.3.2 低温燃料电池电极催化剂的特点 | 第17-18页 |
1.4 电解水制氢简述 | 第18-22页 |
1.4.1 电解水制氢的基本原理 | 第18-22页 |
1.4.2 降低析氢过电势的方法 | 第22页 |
1.4.3 制备析氢阴极催化材料的途径 | 第22页 |
1.5 半导体光催化制氢简述 | 第22-26页 |
1.5.1 半导体光催化制氢的基本原理 | 第22-25页 |
1.5.2 提高半导体光催化制氢性能的基本途径 | 第25-26页 |
1.5.2.1 能带调控 | 第25-26页 |
1.5.2.2 表面光敏化 | 第26页 |
1.5.2.3 半导体复合 | 第26页 |
1.5.2.4 晶相和微结构的调控 | 第26页 |
1.5.2.5 沉积助催化剂 | 第26页 |
1.6 本文的研究思路及内容 | 第26-28页 |
第二章 具有纳米颗粒网络结构的 Pt3Ni 和 Pt-Co 合金的制备及其电催化性能研究 | 第28-52页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-33页 |
2.2.1 实验仪器和设备 | 第29-30页 |
2.2.2 实验材料和试剂 | 第30-31页 |
2.2.3 样品的制备 | 第31页 |
2.2.3.1 具有纳米颗粒网络结构的 Pt_3Ni 合金的制备 | 第31页 |
2.2.3.2 具有纳米颗粒网络结构的不同组分 Pt-Co 合金的制备 | 第31页 |
2.2.4 样品的表征 | 第31-32页 |
2.2.5 电化学测试 | 第32-33页 |
2.3 结果和讨论 | 第33-50页 |
2.3.1 Pt_3Ni 合金样品的表征与电化学性能 | 第33-44页 |
2.3.1.1 物性表征 | 第33-36页 |
2.3.1.2 实验参数对产物形貌的影响 | 第36-38页 |
2.3.1.3 网络结构形成机理初探 | 第38-39页 |
2.3.1.4 电化学性能表征 | 第39-44页 |
2.3.2 组分可控 Pt-Co 合金样品的表征与电化学性能 | 第44-50页 |
2.3.2.1 物性表征 | 第44-46页 |
2.3.2.2 电化学性能表征 | 第46-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 具有纳米颗粒网络结构的 PtCuCoNi 和 PtFeCoNi 合金的制备及其电催化性能研究 | 第52-68页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-56页 |
3.2.1 实验仪器和设备 | 第53页 |
3.2.2 实验材料和试剂 | 第53-54页 |
3.2.3 样品的制备 | 第54-55页 |
3.2.3.1 具有纳米颗粒网络结构的 Pt_(72)Cu_(11)Co_(11)Ni_6合金的制备 | 第54-55页 |
3.2.3.2 具有纳米颗粒网络结构的 Pt_(78)Fe_6Co_6Ni_(10)合金的制备 | 第55页 |
3.2.3.3 对比催化剂样品的制备 | 第55页 |
3.2.4 样品的表征 | 第55页 |
3.2.5 电化学测试 | 第55-56页 |
3.3 结果和讨论 | 第56-67页 |
3.3.1 物性表征 | 第56-60页 |
3.3.2 还原剂对产物组成的影响 | 第60页 |
3.3.3 可控组成 PtCuCoNi 四元合金样品的拓展合成 | 第60-63页 |
3.3.4 电化学性能表征 | 第63-67页 |
3.3.4.1 循环伏安测试 | 第63-64页 |
3.3.4.2 甲醇氧化催化性能 | 第64-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
第四章 氧化亚铜/聚吡咯复合多孔纳米片的制备及其氧还原催化性能研究 | 第68-92页 |
4.1 引言 | 第68-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-74页 |
4.2.1 实验仪器和设备 | 第70页 |
4.2.2 实验材料和试剂 | 第70-71页 |
4.2.3 样品的制备 | 第71-72页 |
4.2.3.1 橄榄叶状 CuO 多晶纳米片的制备 | 第71页 |
4.2.3.2 CuO 单晶纳米片的制备 | 第71-72页 |
4.2.3.3 氧化亚铜/聚吡咯复合多孔纳米片的制备 | 第72页 |
4.2.3.4 氧化亚铜/聚吡咯复合中空纳米框架的制备 | 第72页 |
4.2.3.5 对比催化剂样品的制备 | 第72页 |
4.2.4 样品的表征 | 第72-73页 |
4.2.5 电化学测试 | 第73-74页 |
4.3 结果和讨论 | 第74-91页 |
4.3.1 橄榄叶状 CuO 纳米片的表征 | 第74-76页 |
4.3.2. 氧化亚铜/聚吡咯复合多孔纳米片的表征与电化学性能 | 第76-91页 |
4.3.2.1 物性表征 | 第76-79页 |
4.3.2.2 实验参数对产物的影响 | 第79-83页 |
4.3.2.3 化学转化机理初探 | 第83-87页 |
4.3.2.4 电化学性能表征 | 第87-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
第五章 FeP 多孔纳米片的制备及其电解水制氢性能研究 | 第92-112页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 实验部分 | 第93-97页 |
5.2.1 实验仪器和设备 | 第93-94页 |
5.2.2 实验材料和试剂 | 第94-95页 |
5.2.3 样品的制备 | 第95-96页 |
5.2.3.1 Fe_(18)S_(25)-TETAH 无机—有机杂化纳米片的制备 | 第95页 |
5.2.3.2 FeP 多孔纳米片的制备 | 第95页 |
5.2.3.3 CoSe_2-DETA 无机—有机杂化纳米片的制备 | 第95-96页 |
5.2.3.4 CoSe_2-DETA 杂化纳米片向磷化物的转化 | 第96页 |
5.2.4 样品表征 | 第96页 |
5.2.5 电化学测试 | 第96-97页 |
5.3 结果和讨论 | 第97-111页 |
5.3.1 Fe_(18)S_(25)-TETAH 无机—有机杂化纳米片的表征 | 第97-99页 |
5.3.2 FeP 多孔纳米片的表征与电解水制氢性能 | 第99-111页 |
5.3.2.1 物性表征 | 第99-102页 |
5.3.2.2 化学转化机理初探 | 第102-105页 |
5.3.2.3 拓展基于杂化前驱物的阴离子交换法合成其它材料 | 第105-106页 |
5.3.2.4 电解水制氢性能 | 第106-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-112页 |
第六章 CdS 超薄纳米片的制备及其光催化产氢性能研究 | 第112-136页 |
6.1 引言 | 第112-113页 |
6.2 实验部分 | 第113-117页 |
6.2.1 实验仪器和设备 | 第113-114页 |
6.2.2 实验材料和试剂 | 第114页 |
6.2.3 样品的制备 | 第114-116页 |
6.2.3.1 CdS-DETA 无机—有机杂化纳米片的制备 | 第114-115页 |
6.2.3.2 CdS 超薄纳米片的制备 | 第115页 |
6.2.3.3 ZnS-pa 无机—有机杂化纳米片的制备 | 第115页 |
6.2.3.4 ZnS 超薄纳米片的制备 | 第115页 |
6.2.3.5 对比催化剂样品的制备 | 第115-116页 |
6.2.4 样品的表征 | 第116页 |
6.2.5 光催化测试 | 第116-117页 |
6.3 结果和讨论 | 第117-135页 |
6.3.1 CdS-DETA 无机—有机杂化纳米片的表征 | 第117-120页 |
6.3.2 CdS 超薄纳米片的表征与光催化产氢性能 | 第120-135页 |
6.3.2.1 物性表征 | 第120-123页 |
6.3.2.2 光学性质 | 第123页 |
6.3.2.3 实验参数对产物的影响 | 第123-129页 |
6.3.2.4 拓展超声辅助的液相剥离法合成其它材料 | 第129-130页 |
6.3.2.5 光催化产氢性能 | 第130-135页 |
6.4 本章小结 | 第135-136页 |
第七章 结论 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-156页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第156-159页 |
致谢 | 第159页 |