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纳米电催化剂的表界面调控及其用于甲醇氧化及氢析出的研究

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

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