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银基纳米材料的可控合成及其电催化性能的研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第16-51页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 Ag基电催化剂第17-37页
        1.2.1 Ag基纳米材料的合成方法第18-20页
        1.2.2 Ag基催化剂在燃料电池方面的应用第20-34页
        1.2.3 Ag基催化剂在其他电化学方面的应用第34-37页
    1.3 本文的选题思路第37-39页
    参考文献第39-51页
第二章 电沉积法制备树枝状纳米银及其电催化性能的研究第51-80页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 实验部分第52-57页
        2.2.1 仪器与试剂第52-54页
        2.2.2 材料的制备第54页
        2.2.3 材料的表征第54-55页
        2.2.4 催化剂的电化学性能测试方法第55-57页
    2.3 结果与讨论第57-72页
        2.3.1 Ag纳米结构的表征第57-63页
        2.3.2 AgND/TCNQ/GCE的电催化活性第63-72页
    2.4 小结第72-73页
    参考文献第73-80页
第三章 以SBA-15为模板制备碳基有序介孔银-氮-碳材料第80-104页
    3.1 引言第80-81页
    3.2 实验部分第81-84页
        3.2.1 仪器与试剂第81-82页
        3.2.2 材料的制备第82-83页
        3.2.3 材料的表征第83页
        3.2.4 催化剂的电化学性能测试方法第83-84页
    3.3 结果与讨论第84-96页
        3.3.1 Ag-N-GC的表征第85-91页
        3.3.2 Ag-N-GC的电催化性能第91-96页
    3.4 小结第96-98页
    参考文献第98-104页
第四章 有序介孔铁-氮-碳负载纳米Ag催化剂的制备及其电化学性能第104-127页
    4.1 引言第104-105页
    4.2 实验部分第105-107页
        4.2.1 仪器与试剂第105页
        4.2.2 材料的制备第105-106页
        4.2.3 材料的表征第106页
        4.2.4 催化剂的电化学性能测试方法第106-107页
    4.3 结果与讨论第107-120页
        4.3.1 催化剂的制备与表征第107-112页
        4.3.2 催化剂的电催化性能第112-117页
        4.3.3 Fe-N-C/AgNPs-2在硝基苯快速检测中的应用第117-120页
    4.4 小结第120-121页
    参考文献第121-127页
第五章 碳载银铁合金纳米粒子电催化氧还原性能的研究第127-146页
    5.1 引言第127-128页
    5.2 实验部分第128-130页
        5.2.1 仪器与试剂第128-129页
        5.2.2 材料的制备第129-130页
        5.2.3 材料的表征第130页
        5.2.4 催化剂的电化学性能测试方法第130页
    5.3 结果与讨论第130-140页
        5.3.1 AgFe/tri-OMC的表征第131-136页
        5.3.2 AgFe/tri-OMC的电催化性能第136-140页
    5.4 小结第140-142页
    参考文献第142-146页
第六章 氢气还原法制备碳载小粒径银铜合金纳米粒子及其氧还原催化性能第146-163页
    6.1 引言第146-147页
    6.2 实验部分第147-148页
        6.2.1 仪器与试剂第147页
        6.2.2 材料的制备第147-148页
        6.2.3 材料的表征第148页
        6.2.4 催化剂的电化学性能测试方法第148页
    6.3 结果与讨论第148-159页
        6.3.1 AgCu/tri-OMC的表征第149-154页
        6.3.2 AgCu/tri-OMC的电催化性能第154-159页
    6.4 小结第159-160页
    参考文献第160-163页
第七章 全文总结和展望第163-167页
    7.1 总结第163-166页
    7.2 展望第166-167页
附录:科研成果第167-168页
致谢第168页

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