首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

基于MOF/石墨烯复合材料的电催化性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 电化学催化第10-13页
        1.1.1 电催化反应的类型及其特点第10-11页
        1.1.2 电催化剂结构对反应速率的影响第11-13页
    1.2 化学修饰电极第13-17页
        1.2.1 化学修饰电极的来源第13-14页
        1.2.2 电极表面的化学修饰第14-16页
        1.2.3 化学修饰电极的表征方法第16页
        1.2.4 化学修饰电极的电催化第16-17页
    1.3 金属有机框架材料第17-20页
        1.3.1 MOF材料的合成方法第18-20页
        1.3.2 MOF材料的应用第20页
    1.4 石墨烯第20-23页
        1.4.1 石墨烯的合成方法第21-22页
        1.4.2 石墨烯的应用第22-23页
    1.5 本论文研究目的及其意义第23-24页
第2章 Cu-MOF/石墨烯修饰电极的制备及其对小分子的电化学催化第24-42页
    2.1 引言第24-27页
    2.2 实验部分第27-31页
        2.2.1 仪器与试剂第27-28页
        2.2.2 Cu-MOF的合成第28页
        2.2.3 氧化石墨烯的合成第28-29页
        2.2.4 Cu-MOF/氧化石墨烯复合材料的合成第29页
        2.2.5 Cu-MOF/石墨烯修饰电极的制备第29-30页
        2.2.6 电化学测试第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-40页
        2.3.1 Cu-MOF-GO-n的结构和形貌分析第31-34页
        2.3.2 Cu-MOF-GO-n/GCE的电化学行为第34-37页
        2.3.3 Cu-MOF-ERGO-5/GCE对CT和HQ的同步检测第37-38页
        2.3.4 Cu-MOF-ERGO-5/GCE的抗干扰性、重现性和稳定性第38-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第3章 基于H_3BTC的MOF/石墨烯修饰电极对析氢反应的电催化第42-62页
    3.1 引言第42-44页
    3.2 实验部分第44-49页
        3.2.1 仪器与试剂第44-45页
        3.2.2 不同金属中心MOF的合成第45-47页
        3.2.3 氧化石墨烯的合成第47页
        3.2.4 M-MOF/氧化石墨烯复合材料的合成第47页
        3.2.5 MOF/石墨烯修饰电极的制备第47-48页
        3.2.6 电化学测试第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-61页
        3.3.1 M-MOF-GO-n的结构和形貌分析第49-54页
        3.3.2 Cu-MOF-GO-n的电化学行为第54-56页
        3.3.3 Fe-MOF-GO-n的电化学行为第56-57页
        3.3.4 Ni-MOF-GO-n的电化学行为第57-58页
        3.3.5 Al-MOF-GO-n的电化学行为第58-59页
        3.3.6 M-MOF和M-MOF-ERGO-n催化析氢比较第59-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第4章 结论与展望第62-63页
    4.1 结论第62页
    4.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-77页
附录:攻读硕士学位期间的科研成果第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:离子液体修饰纳米二氧化硅及其作为离子导体的应用
下一篇:基于FeNi-MOFs和ZnCo-ZIFs制备纳米复合碳氮材料及其电化学析氧性能的研究