摘要 | 第2-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
1 前言 | 第10-22页 |
1.1 电催化 | 第10页 |
1.2 甲醇氧化反应与氢析出反应 | 第10-12页 |
1.2.1 甲醇氧化反应 | 第10-11页 |
1.2.2 氢析出反应 | 第11-12页 |
1.3 电催化剂的表界面调控 | 第12-19页 |
1.3.1 表面调控 | 第12-16页 |
1.3.1.1 比表面积 | 第12-14页 |
1.3.1.2 晶面 | 第14-15页 |
1.3.1.3 催化活性位点 | 第15-16页 |
1.3.2 界面调控 | 第16-19页 |
1.3.2.1 负载 | 第17页 |
1.3.2.2 原位合成 | 第17-19页 |
1.4 本论文的研究思路和主要内容 | 第19-22页 |
1.4.1 Pt_n/PDA-CNT | 第19页 |
1.4.2 Pt-SnO_2-prGO | 第19-20页 |
1.4.3 片内边缘MoS_2 | 第20页 |
1.4.4 三维多级 MoS_2-CNT | 第20-21页 |
1.4.5 超分散单层MoS_2纳米晶-石墨烯纳米杂化材料 | 第21-22页 |
2 材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第22-24页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 纳米电催化剂的制备 | 第24-26页 |
2.2.1 Pt_n/PDA-CNT纳米电催化剂的制备 | 第24页 |
2.2.2 Pt-SnO_2-prGO纳米电催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 富面内边缘的MoS_2纳米电催化剂的制备 | 第25页 |
2.2.4 MoS_2-CNT纳米杂化电催化剂的制备 | 第25页 |
2.2.5 UDSL-MoS_2/rGO纳米杂化电催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.3 纳米电催化剂的电化学性能评估 | 第26-28页 |
2.3.1 Pt_n/PDA-CNT纳米电催化剂的电化学性能测试 | 第26页 |
2.3.2 Pt-SnO_2-prGO纳米电催化剂的电化学性能测试 | 第26-27页 |
2.3.3 析氢反应电化学性能测试 | 第27-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-75页 |
3.1 超分散超细铂纳米团簇-碳纳米管纳米杂化材料(Pt_n/PDA-CNT) | 第28-34页 |
3.1.1 Pt_n/PDA-CNT表征 | 第28-31页 |
3.1.2 Pt_n/PDA-CNT对甲醇的电催化氧化 | 第31-34页 |
3.2 强耦合的铂-二氧化锡-石墨烯纳米多相杂化材料(Pt-SnO_2-prGO) | 第34-44页 |
3.2.1 Pt-SnO_2-prGO形态与结构表征 | 第34-38页 |
3.2.2 SnO_2-prGO和Pt-SnO_2-prGO可能的形成机制 | 第38-40页 |
3.2.3 Pt-SnO_2-prGO的电化学性能研究 | 第40-44页 |
3.3 具有面内边缘的MoS_2多级纳米结构 | 第44-54页 |
3.3.1 具有面内边缘的MoS_2多级纳米结构的形貌与结构表征 | 第44-49页 |
3.3.2 具有面内边缘的MoS_2多级纳米结构对氢析出反应的电化学性能研究 | 第49-52页 |
3.3.3 具有面内边缘的MoS_2多级纳米结构对电化学性能的增益研究 | 第52-54页 |
3.4 多级三维结构的MoS_2-CNT纳米杂化材料 | 第54-64页 |
3.4.1 多级三维结构的MoS_2-CNT纳米杂化材料的形貌表征 | 第54-57页 |
3.4.2 多级三维结构的MoS_2-CNT纳米杂化材料的结构表征 | 第57-60页 |
3.4.3 多级三维结构的MoS_2-CNT纳米杂化材料对氢析出反应的电化学性能研究 | 第60-63页 |
3.4.4 多级三维结构的MoS_2-CNT电催化析氢反应性能的结构优势分析 | 第63-64页 |
3.5 超分散、单层MoS_2-rGO纳米杂化材料 | 第64-75页 |
3.5.1 UDSL-MoS_2-rGO纳米杂化材料的形貌表征 | 第64-66页 |
3.5.2 UDSL-MoS_2-rGO纳米杂化材料的结构表征 | 第66-70页 |
3.5.3 UDSL-MoS_2-rGO纳米杂化材料的形成机理研究 | 第70-72页 |
3.5.4 UDSL-MoS_2-rGO纳米杂化材料对氢析出反应的电化学性能研究 | 第72-75页 |
4 结论与展望 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
附录 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第87页 |