论文目录 | |
中文摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第1章 绪论 | 第8-25页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 电催化分解水简介 | 第8-12页 |
1.2.1 电催化析氢反应 | 第10-11页 |
1.2.2 电催化析氧反应 | 第11-12页 |
1.2.3 电催化全解水反应 | 第12页 |
1.3 过渡金属电催化剂 | 第12-18页 |
1.3.1 过渡金属氧化物催化剂 | 第13页 |
1.3.2 过渡金属磷化物催化剂 | 第13-14页 |
1.3.3 过渡金属氮化物催化剂 | 第14-15页 |
1.3.4 过渡金属碳化物催化剂 | 第15-17页 |
1.3.5 过渡金属硫化物催化剂 | 第17-18页 |
1.4 过渡金属钼基材料的研究及电催化应用 | 第18-23页 |
1.4.1 单金属钼基化合物 | 第19-20页 |
1.4.2 双(多)金属钼基化合物 | 第20-23页 |
1.5 选题目的及内容 | 第23-25页 |
1.5.1 选题目的 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料及表征方法 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第26页 |
2.3 材料的表征方法 | 第26-28页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第26-27页 |
2.3.3 X射线粉末衍射(XRD) | 第27页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第27页 |
2.3.5 N_2吸附-脱附等温线(BET) | 第27页 |
2.3.6 红外光谱(IR) | 第27-28页 |
2.3.7 拉曼光谱(Ranman) | 第28页 |
2.3.8 热重(TG) | 第28页 |
2.4 电化学性能测试 | 第28-31页 |
2.4.1 工作电极的制备 | 第28-29页 |
2.4.2 电化学测试方法 | 第29-31页 |
第3章 通过“MOFs plus MOFs”合成Co-Mo_2N材料用于全解水 | 第31-58页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第31-35页 |
3.2.1 Mo-MOFs材料的合成 | 第31-33页 |
3.2.2 ZIF-67/Mo-MOFs复合材料的合成 | 第33页 |
3.2.3 Co-Mo_2N复合材料的合成 | 第33-34页 |
3.2.4 电极制备及电催化分解水性能测试 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-57页 |
3.3.1 材料组成与形貌表征 | 第35-46页 |
3.3.2 电催化分解水性能 | 第46-57页 |
3.4 本章小节 | 第57-58页 |
第4章 镍-钼氮化物分级复合材料的合成及用于高效全解水 | 第58-83页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-62页 |
4.2.1 NiMoO_4纳米棒阵列的合成 | 第59-60页 |
4.2.2 NiMoO_4@Ni(OH)_2核壳复合材料的合成 | 第60页 |
4.2.3 镍-钼双金属氮化物复合材料的合成 | 第60-62页 |
4.2.4 电极制备及电催化分解水性能测试 | 第62页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第62-81页 |
4.3.1 材料组成与形貌表征 | 第62-71页 |
4.3.2 电催化分解水性能 | 第71-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-83页 |
第5章 分级的Co-Ni_(0.2)Mo_(0.8)N多元过渡金属材料的合成用于全解水 | 第83-104页 |
5.1 引言 | 第83-84页 |
5.2 实验部分 | 第84-87页 |
5.2.1 Co(CO_3)_(0.5)(OH)_(0.11)纳米棒阵列的合成 | 第84-85页 |
5.2.2 Co(CO_3)_(0.5)(OH)_(0.11)@NiMoO_4核壳复合材料的合成 | 第85页 |
5.2.3 Co-Ni_(0.2)Mo_(0.8)N复合材料的合成 | 第85-87页 |
5.2.4 电极制备及电催化分解水性能测试 | 第87页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第87-103页 |
5.3.1 材料组成与形貌表征 | 第87-93页 |
5.3.2 电催化分解水性能 | 第93-103页 |
5.4 本章小结 | 第103-104页 |
结论 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第125-126 |