摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 氢气的制备方法 | 第15-17页 |
1.3 电解水制氢 | 第17-22页 |
1.3.1 电解水制备氢气的历史 | 第18-19页 |
1.3.2 碱性电解槽 | 第19-20页 |
1.3.3 析氢反应的特征参数 | 第20-21页 |
1.3.4 碱性条件下的析氢机理 | 第21-22页 |
1.4 纳米材料的简介 | 第22-24页 |
1.4.1 纳米材料的结构种类 | 第22-23页 |
1.4.2 纳米材料的应用 | 第23-24页 |
1.5 阴极析氢催化剂 | 第24-26页 |
1.5.1 能量因素 | 第24-25页 |
1.5.2 几何因素 | 第25页 |
1.5.3 催化剂的选择 | 第25-26页 |
1.6 本文的研究意义和内容 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-34页 |
2.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第29-30页 |
2.3 制备方法 | 第30页 |
2.3.1 泡沫镍基底的处理方法 | 第30页 |
2.3.2 NiMoO_4纳米线阵列的制备 | 第30页 |
2.3.3 Ni_(0.85)Se/MoSe_2纳米复合材料的制备 | 第30页 |
2.4 材料的表征 | 第30-31页 |
2.4.1 X射线粉末衍射仪(XRD) | 第30页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)和电子能谱(EDS)分析 | 第30-31页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.4.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第31页 |
2.4.5 拉曼光谱(Raman) | 第31页 |
2.5 电化学性能测试 | 第31-34页 |
2.5.1 线性扫描伏安法 | 第31-32页 |
2.5.2 循环伏安法 | 第32页 |
2.5.3 tafel曲线 | 第32页 |
2.5.4 交流阻抗 | 第32页 |
2.5.5 计时电位法 | 第32-34页 |
第三章 NiMoO_4纳米线阵列的制备和电化学产氢性能研究 | 第34-44页 |
3.1 绪论 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 试剂 | 第35页 |
3.2.2 NiMoO_4纳米线阵列的制备 | 第35页 |
3.2.3 材料的结构与表征 | 第35页 |
3.2.4 电化学测试 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-42页 |
3.3.1 材料的结构与表征 | 第36-41页 |
3.3.2 材料的电化学性能 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 Ni_(0.85)Se/MoSe_2纳米复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第44-62页 |
4.1 绪论 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 试剂 | 第45页 |
4.2.2 Ni_(0.85)Se/MoSe_2纳米复合材料的制备 | 第45页 |
4.2.3 材料的结构与表征 | 第45-46页 |
4.2.4 电化学测试 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-60页 |
4.3.1 材料的结构与表征 | 第46-53页 |
4.3.2 材料的电化学性能 | 第53-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 总结与展望 | 第62-64页 |
5.1 总结 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
发表或者即将发表的论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第75页 |