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钨基半导体纳米材料的制备及电催化析氢性能研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-27页
    1.1 引言第9-15页
        1.1.1 氢能的优点第9-10页
        1.1.2 氢气的制备方法第10-11页
        1.1.3 电催化析氢的基本原理第11-14页
        1.1.4 降低析氢过电位的常用方法第14-15页
    1.2 电解水析氢阴极材料研究现状及展望第15-18页
        1.2.1 电解水析氢阴极材料研究现状第15-17页
        1.2.2 展望第17-18页
    1.3 析氢阴极材料第18-25页
        1.3.1 钨基氧化物第19-22页
        1.3.2 钨基硫化物第22-25页
    1.4 本论文的设计思路及创新点第25页
    1.5 本论文研究内容第25-27页
第2章 实验材料和表征方法第27-33页
    2.1 实验试剂第27-28页
        2.1.1 实验试剂和原料第27页
        2.1.2 实验仪器和设备第27-28页
    2.2 表征方法及原理第28-32页
        2.2.1 扫描电子显微镜(Scanning electronmicroscope, SEM)第28页
        2.2.2 透射电子显微镜(Transmissionelectronmicroscope, TEM)第28-29页
        2.2.3 X射线光电子能谱(X-ray photoelectronspectroscopy, XPS)第29页
        2.2.4 氮气吸附-脱附等温线测试(N_2 adsorption-desorptionmeasuremen)第29页
        2.2.5 广角X射线衍射(Wide-angle X-ray diffraction, WAXRD)第29-30页
        2.2.6 傅立叶变换红外光谱(Fourier transform infrared, FT-IR)第30页
        2.2.7 拉曼光谱(Ramanspectroscopy)第30页
        2.2.8 紫外-可见光谱(UV-visible spectroscopy,UV-vis)第30-31页
        2.2.9 电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectra, EIS)第31页
        2.2.10 扫描开尔文探针(Scanning Kelvinprobe, SKP)第31页
        2.2.11 线性扫描伏安测试(Line scanvoltammetry, LSV)第31-32页
        2.2.12 循环伏安测试(Cyclic voltammogram, CV)第32页
    2.3 电催化析氢性能测试第32-33页
第3章 不同晶相WO_(3-x)纳米材料的可控制备及其电催化析氢性能研究第33-47页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34页
        3.2.1 不同晶相WO_(3-x)纳米材料的的合成第34页
        3.2.2 WO_(3-x)电催化析氢性能测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-46页
        3.3.1 WO_(3-x)纳米材料表征分析第34-43页
        3.3.2 WO_(3-x)纳米材料电催化性能测试第43-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 ZnFe_2O_4及WS_2/ZnFe_2O_4复合物的制备及其电催化析氢性能研究第47-65页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 介孔ZnFe_2O_4纳米粒子的制备第48页
        4.2.2 介孔ZnFe_2O_4电催化析氢性能测试第48-49页
        4.2.3 WO2.72纳米线的制备第49页
        4.2.4 WS_2纳米片的制备第49页
        4.2.5 WS_2/ZnFe_2O_4复合材料的合成第49-50页
        4.2.6 WS_2/ZnFe_2O_4电催化析氢性能测试第50页
    4.3 结果与讨论第50-63页
        4.3.1 介孔ZnFe_2O_4纳米粒子的表征分析第50-53页
        4.3.2 介孔ZnFe_2O_4电催化析氢性能测试第53-54页
        4.3.3 WS_2/ZnFe_2O_4纳米复合物催化剂的表征分析第54-61页
        4.3.4 WS_2/ZnFe_2O_4纳米复合物电催化析氢性能测试第61-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第5章 WS_2/CoP复合物的制备及其电催化析氢性能研究第65-78页
    5.1 引言第65页
    5.2 实验部分第65-67页
        5.2.1 WS_2/Co_3O_4纳米复合材料的制备第65-66页
        5.2.2 WS_2/CoP纳米复合材料的制备第66页
        5.2.3 WS_2/CoP纳米复合物电催化析氢性能测试第66-67页
    5.3 结果与讨论第67-77页
        5.3.1 WS_2/CoP纳米复合物催化剂的表征第67-74页
        5.3.2 WS_2/CoP纳米复合物电催化析氢性能测试第74-77页
    5.4 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-90页
致谢第90-91页
攻读硕士学位期间发表的论文第91-92页

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