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复合能源驱动水裂解体系和催化剂基础研究

摘要第10-13页
ABSTRACT第13-16页
第一章 绪论第17-55页
    1.1 引言第17-20页
    1.2 能源驱动水裂解复合体系第20-21页
    1.3 电催化水分解第21-35页
        1.3.1 电解水产氢第21-30页
        1.3.2 电解水产氧第30-35页
    1.4 光催化水分解第35-37页
        1.4.1 光解水产氢第35-36页
        1.4.2 光解水产氢机理第36-37页
    1.5 热电器件及其热电转换效应第37-40页
        1.5.1 热电器件及热电转换效应第37-38页
        1.5.2 热电转换效应用于催化反应第38-40页
    1.6 电催化-光催化-热电催化产氢三者之间的内在关系及研究思路第40-42页
    1.7 选题依据及主要研究内容第42-46页
    参考文献第46-55页
第二章 电解水体系:氧化铁嵌入二氧化钛纳米线用于酸性稳定电解水产氧第55-81页
    2.1 引言第55-56页
    2.2 实验部分第56-57页
        2.2.1 实验仪器第56-57页
        2.2.2 实验试剂与材料第57页
    2.3 氧化铁嵌入二氧化钛纳米线用于酸性稳定电解水产氧第57-71页
        2.3.1 样品制备过程第57-58页
        2.3.2 催化剂的结构表征及电化学性能表征方法第58-59页
        2.3.3 结果与讨论第59-71页
    2.4 磷化铁负载二氧化钛纳米线用于电解水产氢反应第71-74页
        2.4.1 样品制备过程第71页
        2.4.2 催化剂的结构表征及电化学性能表征方法第71-72页
        2.4.3 结果与讨论第72-74页
    2.5 本章小结第74-75页
    参考文献第75-81页
第三章 光解水体系:多孔钼片负载硫化镉/二硫化钼异质结第81-101页
    3.1 引言第81-82页
    3.2 实验部分第82-83页
        3.2.1 实验仪器第82-83页
        3.2.2 实验试剂与材料第83页
    3.3 多孔钼片负载CdS纳米颗粒/MoS_2纳米片异质结用于光催化产氢第83-95页
        3.3.1 样品制备过程第83-84页
        3.3.2 催化剂的结构表征及电化学性能表征方法第84-86页
        3.3.3 结果与讨论第86-95页
    3.4 本章小结第95-97页
    参考文献第97-101页
第四章 热电驱动水裂解体系:镍纳米片同时作为电催化剂和热吸收层耦合热电器件用于全分解水反应第101-123页
    4.1 引言第101-102页
    4.2 实验部分第102-104页
        4.2.1 实验仪器第102-103页
        4.2.2 实验试剂与材料第103-104页
    4.3 镍纳米片同时作为电催化剂和热吸收层耦合热电器件用于全分解水反应第104-119页
        4.3.1 样品制备过程第104-105页
        4.3.2 催化剂的结构表征及电化学性能表征方法第105页
        4.3.3 结果与讨论第105-119页
    4.4 本章小结第119-120页
    参考文献第120-123页
第五章 结论第123-128页
    5.1 主要结论第123-126页
    5.2 主要创新点第126-127页
    5.3 需要进一步研究的问题第127-128页
攻读学位期间发表的学术论文目录及参与的科研项目第128-131页
致谢第131-133页
附件第133-158页

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