论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 氢能的制备 | 第11-12页 |
1.3 电解水制氢 | 第12-14页 |
1.4 电解水催化剂 | 第14-19页 |
1.4.1 析氢催化剂 | 第14-16页 |
1.4.2 析氧催化剂 | 第16-18页 |
1.4.3 双功能催化剂 | 第18-19页 |
1.5 本文的研究内容 | 第19-21页 |
第二章 Ni-S-Se纳米棒的制备及电催化析氢性能研究 | 第21-43页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.2.1 实验药品和仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 实验方法 | 第23-24页 |
2.2.3 电极的表征及电化学性能测试 | 第24页 |
2.3 电极的结构形貌和组成分析 | 第24-30页 |
2.4 Ni-S-Se/NF纳米棒在酸性环境中析氢性能分析 | 第30-34页 |
2.5 Ni-S-Se/NF纳米棒在碱性环境中析氢性能分析 | 第34-39页 |
2.6 DFT计算分析 | 第39-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 双功能Ni-P纳米片的制备及电催化全分解水性能研究 | 第43-81页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-45页 |
3.2.1 实验药品和仪器 | 第44页 |
3.2.2 实验方法 | 第44-45页 |
3.2.3 电极的表征及电化学性能测试 | 第45页 |
3.3 电极的结构形貌和组成分析 | 第45-52页 |
3.4 电极催化剂在酸性环境中析氢性能分析 | 第52-60页 |
3.4.1 NiO/NF纳米颗粒析氢性能分析 | 第52-53页 |
3.4.2 Ni_2P/NF纳米颗粒析氢性能分析 | 第53-54页 |
3.4.3 Ni_5P_4-NiP_2/NF纳米片析氢性能分析 | 第54-60页 |
3.5 电极催化剂在碱性环境中析氢性能分析 | 第60-69页 |
3.5.1 NiO/NF纳米颗粒析氢性能分析 | 第60-61页 |
3.5.2 Ni_2P/NF纳米颗粒析氢性能分析 | 第61-63页 |
3.5.3 Ni_5P_4-NiP_2/NF纳米片析氢性能分析 | 第63-69页 |
3.6 电极催化剂析氧性能分析 | 第69-78页 |
3.6.1 NiO/NF纳米颗粒析氧性能分析 | 第69-71页 |
3.6.2 Ni_2P/NF纳米颗粒析氧性能分析 | 第71-73页 |
3.6.3 Ni_5P_4-NiP_2/NF纳米片析氧性能分析 | 第73-77页 |
3.6.4 Ni_5P_4-NiP_2/NF纳米片全分解水性能分析 | 第77-78页 |
3.7 本章小结 | 第78-81页 |
第四章 双功能Cu_2S纳米颗粒的制备及电催化全分解水性能研究 | 第81-109页 |
4.1 引言 | 第81-82页 |
4.2 实验部分 | 第82-84页 |
4.2.1 实验药品和仪器 | 第82页 |
4.2.2 实验方法 | 第82-84页 |
4.2.3 电极的表征及电化学性能测试 | 第84页 |
4.3 电极的结构形貌和组成分析 | 第84-89页 |
4.4 Cu_2S/CF纳米颗粒在酸性环境中析氢性能分析 | 第89-94页 |
4.4.1 温度对析氢性能的影响 | 第89-90页 |
4.4.2 时间对析氢性能的影响 | 第90-91页 |
4.4.3 反应物比例对析氢性能的影响 | 第91-94页 |
4.5 Cu_2S/CF纳米颗粒在碱性环境中析氢性能分析 | 第94-99页 |
4.5.1 温度对析氢性能的影响 | 第94-96页 |
4.5.2 时间对析氢性能的影响 | 第96页 |
4.5.3 反应物比例对析氢性能的影响 | 第96-99页 |
4.6 Cu_2S/CF纳米颗粒析氧性能分析 | 第99-106页 |
4.6.1 温度对析氧性能的影响 | 第99-101页 |
4.6.2 时间对析氧性能的影响 | 第101页 |
4.6.3 反应物比例对析氧性能的影响 | 第101-105页 |
4.6.4 Cu_2S/CF纳米颗粒全分解水性能分析 | 第105-106页 |
4.7 本章小结 | 第106-109页 |
第五章 结论与展望 | 第109-111页 |
5.1 结论 | 第109-110页 |
5.2 展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第125页 |