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三维多孔过渡金属基磷/硫纳米电极的制备及其电催化性能研究

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三维多孔过渡金属基磷/硫纳米电极的制备及其电催化性能研究
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

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