摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 电解水产氢 | 第12-18页 |
1.2.1 电解水产氢的原理 | 第12-13页 |
1.2.2 电解水产氢的历史 | 第13页 |
1.2.3 电解水产氢催化剂 | 第13-18页 |
1.2.3.1 铂基催化剂 | 第14-15页 |
1.2.3.2 钼基催化剂 | 第15-16页 |
1.2.3.3 过渡金属基催化剂 | 第16页 |
1.2.3.4 碳基催化剂 | 第16-18页 |
1.3 金属有机骨架材料 | 第18-22页 |
1.3.1 金属有机骨架材料简介 | 第18-19页 |
1.3.2 金属有机骨架材料的研究现状 | 第19页 |
1.3.3 金属有机骨架材料的应用 | 第19-22页 |
1.3.3.1 氢气储存材料 | 第19-20页 |
1.3.3.2 氧还原催化剂 | 第20-21页 |
1.3.3.3 电解水产氢催化剂 | 第21-22页 |
1.4 本论文的研究意义及内容 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-33页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2 催化剂的结构表征 | 第25-27页 |
2.2.1 扫描电镜(SEM) | 第26页 |
2.2.2 透射电镜(TEM) | 第26页 |
2.2.3 X射线衍射仪(XRD) | 第26页 |
2.2.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第26页 |
2.2.5 比表面与孔径分析仪(BET) | 第26页 |
2.2.6 拉曼光谱仪(Raman) | 第26页 |
2.2.7 同步热分析仪(TGA/DSC) | 第26-27页 |
2.2.8 气相色谱仪(GC) | 第27页 |
2.3 催化剂的电化学性能测试 | 第27-33页 |
2.3.1 电极的制备 | 第27页 |
2.3.2 催化剂的电催化性能测试 | 第27-31页 |
2.3.3 起始电位的确定及转换为标准氢电极电势的方法 | 第31-33页 |
第三章 硒化钴纳米颗粒嵌入的缺陷型碳纳米管的制备、表征及电解水产氢的性能研究 | 第33-52页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 硒化钴纳米颗粒嵌入的缺陷型碳纳米管的制备 | 第33-35页 |
3.2.1 硒化钴纳米颗粒嵌入的缺陷型碳纳米管的制备 | 第33-34页 |
3.2.2 硒化钴纳米颗粒的制备 | 第34页 |
3.2.3 缺陷型碳纳米管的制备 | 第34-35页 |
3.2.4 硒化钴纳米颗粒负载的缺陷型碳纳米管的制备 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-51页 |
3.3.1 硒化钴纳米颗粒嵌入的缺陷型碳纳米管的合成与结构特性 | 第35-42页 |
3.3.2 硒化钴纳米颗粒嵌入的缺陷型碳纳米管的产氢性能测试 | 第42-49页 |
3.3.3 硒化钴纳米颗粒嵌入的缺陷型碳纳米管的产氢催化机理讨论 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 金纳米颗粒@锌-铁嵌入的多孔碳多级核-壳结构的制备及电解水产氢和氧还原反应的研究 | 第52-76页 |
4.1 前言 | 第52-53页 |
4.2 金纳米颗粒@锌-铁嵌入的多孔碳多级核-壳结构的制备 | 第53-54页 |
4.2.1 锌-铁嵌入的多孔碳的制备 | 第53页 |
4.2.2 金纳米颗粒的制备 | 第53页 |
4.2.3 金纳米颗粒@锌-铁嵌入的多孔碳和金纳米颗粒@锌嵌入的多孔碳多级核-壳结构的制备 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-75页 |
4.3.1 金纳米颗粒@锌-铁嵌入的多孔碳多级核-壳结构的合成及结构特性 | 第54-61页 |
4.3.2 金纳米颗粒@锌-铁嵌入的多孔碳多级核-壳结构的产氢及氧还原性能测试 | 第61-73页 |
4.3.2.1 金纳米颗粒@锌-铁嵌入的多孔碳多级核-壳结构的产氢性能测试 | 第61-67页 |
4.3.2.2 金纳米颗粒@锌-铁嵌入的多孔碳多级核-壳结构的氧还原性能测试 | 第67-73页 |
4.3.3 金纳米颗粒@锌-铁嵌入的多孔碳多级核-壳结构的产氢及氧还原催化机理讨论 | 第73-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |