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NiFe2O4催化剂的制备及其电催化水氧化性能的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-38页
    1.1 引言第10页
    1.2 电催化水分解体系第10-27页
        1.2.1 引言第10-11页
        1.2.2 电催化水氧化原理第11-13页
        1.2.3 密度泛函理论在电催化水氧化过程中的应用第13-16页
        1.2.4 电催化活性起源第16-23页
        1.2.5 电催化活性评估第23-25页
        1.2.6 提高电催化活性策略第25-27页
    1.3 选题依据和主要内容第27-30页
        1.3.1 选题依据第27-28页
        1.3.2 主要内容第28-30页
    参考文献第30-38页
第2章 基于缺陷工程的介孔NiFe_2O_4用于电催化水氧化性能的研究第38-58页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-42页
        2.2.1 实验材料及其样品制备第39-40页
        2.2.2 测试仪器与测试方法第40-42页
    2.3 结果与讨论第42-51页
        2.3.1 介孔NFO的结构表征第42-44页
        2.3.2 NFO的电子组态和局部几何结构第44-46页
        2.3.3 NFO的OER性能表征第46-48页
        2.3.4 水分子吸附在NFO的氧空位缺陷处第48-49页
        2.3.5 NFO的光学性能和能态第49-51页
    2.4 小结第51-53页
    参考文献第53-58页
第3章 碳包覆NiFe_2O_4纳米颗粒电催化水氧化性能的研究第58-70页
    3.1 引言第58页
    3.2 实验部分第58-61页
        3.2.1 实验材料及其样品制备第59-60页
        3.2.2 测试仪器与测试方法第60-61页
    3.3 结果与讨论第61-64页
        3.3.1 NFO@C的结构表征第61-62页
        3.3.2 NFO@C的电子组态第62页
        3.3.3 NFO@C的OER催化性能第62-63页
        3.3.4 NFO@C的OER催化稳定性第63-64页
    3.4 小结第64-66页
    参考文献第66-70页
第4章 总结与展望第70-72页
附录第72-80页
致谢第80-82页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第82页

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