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镍钴双金属复合材料的制备及其电催化析氢性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电解水制氢第12-22页
        1.2.1 简介第12页
        1.2.2 电解水制氢反应机理第12-13页
        1.2.3 催化剂评价方法第13-14页
        1.2.4 电解水制氢催化剂第14-22页
    1.3 层状双金属氢氧化物第22-24页
        1.3.1 简介第22-23页
        1.3.2 双金属氢氧化物基本性质第23页
        1.3.3 双金属氢氧化物在电化学领域的应用第23-24页
    1.4 国内外研究现状第24-25页
        1.4.1 单金属自支撑电极第24页
        1.4.2 双金属自支撑电极第24-25页
    1.5 论文选题依据及主要研究内容第25-27页
第二章 实验部分第27-31页
    2.1 主要实验材料及仪器设备第27-28页
        2.1.1 实验材料第27页
        2.1.2 实验仪器设备第27-28页
    2.2 样品的制备第28页
    2.3 分析表征方法第28-29页
        2.3.1 X射线衍射分析第28-29页
        2.3.2 扫描电子显微镜表征第29页
        2.3.3 透射电子显微镜表征第29页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析第29页
        2.3.5 X射线能谱分析第29页
    2.4 电化学性能测试第29-31页
        2.4.1 循环伏安测试第29-30页
        2.4.2 极化曲线测试第30页
        2.4.3 恒电位及恒电流稳定性测试第30页
        2.4.4 交流阻抗测试第30-31页
第三章 NiCo_2S_4/Ni_3S_2/NF的制备及其电化学性能第31-47页
    3.1 前言第31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 NiCo_2S_4/Ni_3S_2/NF自支撑电极材料的制备第31-32页
        3.2.2 对比样制备第32页
    3.3 实验结果与讨论第32-46页
        3.3.1 X射线衍射分析第33-34页
        3.3.2 扫描电子显微镜分析第34-35页
        3.3.3 透射电子显微镜分析第35-36页
        3.3.4 X射线光电子能谱分析第36-38页
        3.3.5 X射线能谱分析第38-39页
        3.3.6 电催化析氢性能测试第39-42页
        3.3.7 变量因素考察第42-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 NiCo_2S_4/NF纳米线复合材料的制备及其电化学性能第47-58页
    4.1 前言第47页
    4.2 实验部分第47-48页
    4.3 实验结果与讨论第48-56页
        4.3.1 X射线衍射分析第48-49页
        4.3.2 扫描电子显微镜分析第49-50页
        4.3.3 透射电子显微镜分析第50页
        4.3.4 X射线光电子能谱分析第50-51页
        4.3.5 电催化析氢性能测试第51-54页
        4.3.6 变量因素考察第54-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 NiCoP/NiP2/NF复合材料的制备及其电化学性能第58-71页
    5.1 前言第58页
    5.2 实验部分第58-59页
    5.3 实验结果与讨论第59-70页
        5.3.1 X射线衍射分析第59-60页
        5.3.2 扫描电子显微镜分析第60-61页
        5.3.3 透射电子显微镜分析第61-62页
        5.3.4 X射线光电子能谱分析第62-63页
        5.3.5 X射线能谱分析第63-64页
        5.3.6 电催化析氢性能测试第64-68页
        5.3.7 变量因素考察第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
结论及今后工作建议第71-73页
参考文献第73-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页
致谢第86页

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