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 |