首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

硫化钼/P-CNTs复合材料的制备及电催化析氢性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 氢能概述第9-11页
        1.2.1 氢能的优点第9-10页
        1.2.2 制氢方法第10-11页
    1.3 电催化产氢第11-15页
        1.3.1 电催化产氢原理第11-12页
        1.3.2 电催化产氢的电极材料第12-15页
    1.4 碳纳米管(CNTs)概述第15-18页
        1.4.1 碳纳米管的结构第15-16页
        1.4.2 碳纳米管的制备方法第16-17页
        1.4.3 碳纳米管在电化学领域的应用第17-18页
    1.5 二硫化钼(MoS_2)概述第18-22页
        1.5.1 二硫化钼的结构第18-19页
        1.5.2 二硫化钼的制备方法第19-21页
        1.5.3 二硫化钼的应用第21-22页
    1.6 硫化钼/碳纳米管复合材料第22-23页
    1.7 本文研究内容及意义第23-25页
第2章 实验部分第25-35页
    2.1 试剂与仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
    2.2 物理测试方法第26-29页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第26-27页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第27页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第27页
        2.2.4 拉曼光谱(Raman)第27-28页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第28页
        2.2.6 Zeta电位测试第28-29页
        2.2.7 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)第29页
    2.3 电化学测试分析第29-35页
        2.3.1 三电极体系第29-30页
        2.3.2 工作电极的制备第30页
        2.3.3 线性扫描伏安法(LSV)第30-31页
        2.3.4 塔菲尔曲线(Tafel curves)第31页
        2.3.5 电化学交流阻抗谱图(EIS)第31-32页
        2.3.6 循环伏安法(CV)第32-35页
第3章 MoS_x/P-CNTs的制备及表征第35-55页
    3.1 引言第35页
    3.2 P-CNTs的制备及表征第35-39页
        3.2.1 P-CNTs的制备第35-36页
        3.2.2 P-CNTs的XRD表征第36-37页
        3.2.3 P-CNTs的SEM表征第37-38页
        3.2.4 P-CNTs的Zeta电位分析第38-39页
    3.3 花状MoS_x的制备及表征第39-43页
        3.3.1 花状MoS_x的制备第39-40页
        3.3.2 花状MoS_x的XRD表征第40页
        3.3.3 花状MoS_x的SEM表征第40-42页
        3.3.4 花状MoS_x的TEM表征第42-43页
        3.3.5 花状MoS_x的Zeta电位分析第43页
    3.4 花状MoS_x的电化学性能测试第43-46页
        3.4.1 花状MoS_x的LSV测试第43-44页
        3.4.2 花状MoS_x的Tafel曲线第44-46页
        3.4.3 花状MoS_x的稳定性测试第46页
    3.5 MoS_x/P-CNTs复合材料的制备及表征第46-50页
        3.5.1 MoS_x/P-CNTs复合材料的制备第46-47页
        3.5.2 MoS_x/P-CNTs复合材料的XRD表征第47-48页
        3.5.3 MoS_x/P-CNTs复合材料的SEM表征第48-49页
        3.5.4 MoS_x/P-CNTs复合材料的TEM表征第49-50页
    3.6 MoS_x/P-CNTs复合材料的电化学性能测试第50-54页
        3.6.1 MoS_x/P-CNTs复合材料的LSV测试第50-51页
        3.6.2 MoS_x/P-CNTs复合材料的Tafel曲线第51页
        3.6.3 MoS_x/P-CNTs复合材料的EIS测试第51-53页
        3.6.4 MoS_x/P-CNTs复合材料的稳定性测试第53-54页
    3.7 本章小结第54-55页
第4章 尿素辅助MoS_x@P-CNTs的制备及表征第55-81页
    4.1 引言第55页
    4.2 尿素辅助MoS_x@P-CNTs复合材料的制备第55-56页
    4.3 正交实验设计与结果分析第56-65页
        4.3.1 正交实验设计第56-58页
        4.3.2 正交实验结果分析第58-61页
        4.3.3 正交实验样品的SEM表征及分析第61-65页
    4.4 尿素辅助MoS_x@P-CNTs复合材料的表征第65-72页
        4.4.1 MoS_x@P-CNTs复合材料的XRD表征第66页
        4.4.2 MoS_x@P-CNTs复合材料的SEM表征第66-68页
        4.4.3 MoS_x@P-CNTs复合材料的TEM表征第68-69页
        4.4.4 MoS_x@P-CNTs复合材料的Raman分析第69-70页
        4.4.5 MoS_x@P-CNTs复合材料的XPS分析第70-72页
    4.5 MoS_x@P-CNTs复合材料的电化学性能测试第72-78页
        4.5.1 MoS_x@P-CNTs复合材料的LSV测试第72-73页
        4.5.2 MoS_x@P-CNTs复合材料的Tafel曲线第73-75页
        4.5.3 MoS_x@P-CNTs复合材料的双电层电容C_(dl)及TOF计算第75-76页
        4.5.4 MoS_x@P-CNTs复合材料的EIS测试第76-77页
        4.5.5 MoS_x@P-CNTs复合材料的稳定性测试第77-78页
    4.6 本章小结第78-81页
第5章 结论与展望第81-83页
    5.1 主要结论第81-82页
    5.2 工作展望第82-83页
参考文献第83-91页
发表论文和参加科研情况说明第91-93页
致谢第93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:基于螺吡喃修饰的光响应荧光水凝胶的制备与性能研究
下一篇:莫来石纤维基多孔陶瓷制备工艺及性能优化研究