摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-28页 |
1.1 电解水的研究意义 | 第10页 |
1.2 电解水发展现状 | 第10-15页 |
1.2.1 电解水析氧反应过程 | 第11-12页 |
1.2.2 电解水阳极反应机理 | 第12-15页 |
1.2.3 电解水阳极催化材料面临的问题 | 第15页 |
1.3 碱性电解水阳极催化材料的研究现状 | 第15-23页 |
1.3.1 金属单质与合金 | 第16-17页 |
1.3.2 金属氧化物 | 第17-19页 |
1.3.3 金属氢氧化物 | 第19-20页 |
1.3.4 硫化物 | 第20-23页 |
1.4 金属有机骨架 | 第23-26页 |
1.4.1 简介 | 第23-24页 |
1.4.2 金属有机骨架在OER上的应用 | 第24-26页 |
1.5 论文选题与研究内容 | 第26-28页 |
1.5.1 选题的目的和意义 | 第26页 |
1.5.2 论文研究的主要内容 | 第26-28页 |
第2章 实验方法 | 第28-32页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.2 材料的物理表征方法 | 第29-30页 |
2.2.1 X射线衍射谱分析(XRD) | 第29页 |
2.2.2 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第29页 |
2.2.3 拉曼光谱分析(Raman) | 第29页 |
2.2.4 透射电镜分析(TEM) | 第29-30页 |
2.2.5 扫描电镜-能量散射谱分析(SEM-EDX) | 第30页 |
2.2.6 氮气低温物理吸脱附分析(N_2Physisorption) | 第30页 |
2.3 电化学测试方法 | 第30-32页 |
2.3.1 制备工作电极 | 第30页 |
2.3.2 电化学实验 | 第30-31页 |
2.3.3 数据处理 | 第31-32页 |
第3章 ZnCo_2O_4/Co_3O_4@NC的合成及其析氧性能的研究 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 材料合成方法 | 第32-33页 |
3.2.1 ZIF-67的合成 | 第32-33页 |
3.2.2 ZIF-8的合成 | 第33页 |
3.2.3 ZnCo-ZIFs的合成 | 第33页 |
3.2.4 ZnCo_2O_4/Co_3O_4@NC的合成 | 第33页 |
3.2.5 Co_3O_4@NC-700和ZnO@NC-700的合成 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-41页 |
3.3.1 催化剂形貌表征 | 第33-36页 |
3.3.2 XRD表征 | 第36-37页 |
3.3.3 热重表征 | 第37-38页 |
3.3.4 Raman表征 | 第38页 |
3.3.5 氮气吸脱附表征 | 第38-39页 |
3.3.6 XPS表征 | 第39-41页 |
3.3.7 合成路线分析 | 第41页 |
3.4 电化学性能测试 | 第41-44页 |
3.4.1 OER活性和稳定性 | 第41-43页 |
3.4.2 材料的双电层电容和阻抗 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 空心立方块状的FeNi/NiFe_2O_4@NC的合成及其析氧性能的研究 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 材料的合成方法 | 第45-46页 |
4.2.1 FeNi-MOFs的合成 | 第45-46页 |
4.2.2 多面立方块FeNi/NiFe_2O_4@NC的合成 | 第46页 |
4.2.3 Fe-MOFs与Ni-MOFs的合成 | 第46页 |
4.2.4 Fe-MOF-800与Ni-MOF-800的合成 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 催化剂形貌表征 | 第46-49页 |
4.3.2 XRD表征 | 第49-50页 |
4.3.3 热重表征 | 第50-51页 |
4.3.4 Raman表征 | 第51页 |
4.3.5 氮气吸脱附表征 | 第51-52页 |
4.3.6 XPS表征 | 第52-54页 |
4.3.7 合成路线 | 第54页 |
4.4 电化学性能测试 | 第54-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间学术论文的发表情况 | 第68页 |