摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 能源转换与存储材料(Energy Conversion and Storage,ECS)的发展背景与现状 | 第13-22页 |
1.1.1 电催化析氢 | 第14-15页 |
1.1.2 电催化氧气还原 | 第15-18页 |
1.1.3 锂硫电池正极材料 | 第18-20页 |
1.1.4 碳循环:CO_2的捕获与光催化还原CO_2 | 第20-22页 |
1.2 过渡金属磷化物作为ECS活性材料的应用研究 | 第22-24页 |
1.3 杂原子掺杂多孔碳材料在能源转换与存储领域的应用研究 | 第24-26页 |
1.4 基于MOF前驱体制备ECS活性材料的研究 | 第26-28页 |
1.5 本论文的选题意义及主要内容 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-37页 |
第二章 MOF衍生的氮、磷共掺杂碳包覆Cu_3P纳米颗粒复合型双功能催化剂用于电催化析氢、氧气还原的研究 | 第37-83页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-41页 |
2.2.1 化学药品与试剂 | 第38-39页 |
2.2.2 测试装置及测试手段 | 第39页 |
2.2.3 前驱体Cu-NPMOF-1 的合成 | 第39-40页 |
2.2.4 氮磷共掺杂多孔碳包覆铜纳米颗粒复合材料(Cu@NPPC)的合成 | 第40页 |
2.2.5 氮磷共掺杂多孔碳包覆Cu_3P纳米颗粒复合材料(Cu_3P@NPPC)的合成 | 第40页 |
2.2.6 体相Cu_3P颗粒(Bulk Cu_3P)的合成 | 第40-41页 |
2.3 电化学性质测试 | 第41-43页 |
2.3.1 电催化析氢测试(HER) | 第41页 |
2.3.2 电催化氧气还原测试(ORR) | 第41-42页 |
2.3.3 锌空电池测试 | 第42-43页 |
2.4 结果与讨论 | 第43-70页 |
2.4.1 Cu_3P@NPPC的制备表征与分析讨论 | 第43-57页 |
2.4.2 Cu_3P@NPPC的电催化产氢(HER)性能测试和结果分析 | 第57-64页 |
2.4.3 Cu_3P@NPPC的电催化氧气还原(ORR)性能测试和结果分析 | 第64-70页 |
2.5 本章小结 | 第70-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
第三章 含磷主客体框架一步煅烧制备氮、磷共掺杂碳包覆Ni-P复合型催化剂用于光催化CO_2还原的研究 | 第83-103页 |
3.1 引言 | 第83-84页 |
3.2 实验部分 | 第84-86页 |
3.2.1 化学药品与试剂 | 第84页 |
3.2.2 前驱体NiMeP-MOF的合成 | 第84-85页 |
3.2.3 氮磷共掺杂碳包覆镍磷化物复合材料(Ni-P@NPPC)的合成 | 第85页 |
3.2.4 仪器装置及测试手段 | 第85-86页 |
3.3 结果与讨论 | 第86-96页 |
3.3.1 Ni-P@NPPC的制备表征与分析讨论 | 第86-92页 |
3.3.2 Ni-P@NPPC的光催化CO_2还原性能测试 | 第92-96页 |
3.4 本章小结 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
第四章 MOF衍生的具有高比表面积极性表面的杂原子掺杂多孔碳材料用于CO_2捕获和锂硫电池的研究 | 第103-136页 |
4.1 引言 | 第103-105页 |
4.2 实验部分 | 第105-106页 |
4.2.1 化学药品与试剂 | 第105页 |
4.2.2 前驱体Cu-NPMOF-2 的合成 | 第105页 |
4.2.3 氮磷共掺杂多孔碳框架(NPPCF)的合成 | 第105-106页 |
4.2.4 锂硫电池正极-载硫活性材料(S@NPPCF)的合成 | 第106页 |
4.3 仪器装置及测试手段 | 第106-108页 |
4.3.1 二氧化碳吸附测试 | 第107页 |
4.3.2 锂硫电池组装与测试 | 第107-108页 |
4.4 结果与讨论 | 第108-126页 |
4.4.1 NPPCF的制备表征与分析讨论 | 第108-116页 |
4.4.2 NPPCF材料的CO_2吸附性能研究 | 第116-119页 |
4.4.3 NPPCF作为正极固硫材料的锂硫电池性能研究 | 第119-126页 |
4.5 本章小结 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-136页 |
总结与展望 | 第136-138页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第138-139页 |
致谢 | 第139页 |