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镍、钴基纳米阵列材料的制备及其电催化性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 电解水制氢第10-12页
        1.2.1 电化学催化水解制氢的应用第10-11页
        1.2.2 电解水的基本反应第11-12页
    1.3 纳米材料的制备方法第12-14页
        1.3.1 水热法第13页
        1.3.2 微乳液法第13页
        1.3.3 溶胶凝胶法第13页
        1.3.4 电沉积法第13-14页
    1.4 镍、钴基纳米材料催化水电解的研究现状第14-16页
        1.4.1 钴基纳米材料第14-15页
        1.4.2 镍基纳米材料第15-16页
    1.5 HER及OER催化活性实验表征方法第16-18页
        1.5.1 总电极活性第16-17页
        1.5.2 塔菲儿斜率第17页
        1.5.3 稳定性第17页
        1.5.4 法拉第效率第17-18页
        1.5.5 电化学比表面积第18页
        1.5.6 转化频率第18页
        1.5.7 电化学阻抗第18页
    1.6 本论文的研究内容第18-19页
    1.7 本论文的创新点第19-20页
第二章 NiO@Ni-P核壳结构纳米阵列的制备及其催化性能第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-22页
        2.2.1 药品与试剂第20-21页
        2.2.2 合成方法第21页
        2.2.3 表征与测试方法第21页
        2.2.4 其他计算方法与说明第21-22页
    2.3 结果与讨论第22-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 Mn-Co基纳米线材料的制备及全电解性能第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 药品与试剂第34页
        3.2.2 合成方法第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 CoP纳米线的水还原及硫化钠氧化性能探索第46-54页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 药品与试剂第46页
        4.2.2 合成方法第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 Fe-CoP的水还原及芦荟提取液氧化能力探索第54-67页
    5.1 引言第54页
    5.2 实验部分第54-55页
        5.2.1 药品与试剂第54页
        5.2.2 合成方法第54-55页
        5.2.3 其他计算方法与说明第55页
    5.3 结果与讨论第55-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 结论第67-69页
    6.1 结论第67-69页
参考文献第69-91页
作者在读期间科研成果简介第91-92页
致谢第92页

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