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铂基合金网络和二维纳米半导体的制备及催化性能研究

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

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