非贵金属基中空纳米片自组装电催化剂的制备与性能研究任务书

 2021-11-21 04:11

1. 毕业设计(论文)主要内容:

电催化是当前纳米材料领域和催化领域的研究热点,与能源和环境息息相关。由于目前最先进的电催化剂是基于贵金属的材料,但稀缺性高成本阻碍了它们的广泛应用,因此将目光投向非贵金属催化剂,但是非贵金属电催化材料的耐久性难以令人满意。如何提高非贵金属催化剂的活性和稳定性是面临的主挑战,目前通过形貌调控和磷化、硫化等来解决这一问题的工作,已经得到广泛且系统的研究。

中空纳米片自组装结构,由于可以暴露出更多表面,提高原子催化利用效率,优化活性位点以及以及界面电化学反应的活性晶格面,同时,个体的组装构成一个交错、传导和高度多孔结构,其有利于有效传质,高导电性和结构稳定性。基于前期相应工作与探索,本课题主要以作为研究对象。此外,在材料表面进行磷化或者硫化,不仅可以形成表面结构缺陷,同时可以起到调节金属表面原子电荷分布的作用,对电催化性能的调节起到一定促进作用。因此,本课题将主要集中在非贵金属基中空纳米片自组装结构催化剂的设计与制备,性能与结构、组分关系的研究上。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1、查阅不少于15篇非贵金属磷化物材料电催化相关文献,英文文献不少于5篇,完成开题报告。

2、探索、设计并制备非贵金属基中空纳米片自组装结构。

3、通过SEM、XRD、XPS、TEM等进行材料形貌结构表征,采用电化学工作站进行性能测试。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。

第4-7周:按照设计方案进行准备实验,探索非贵金属基中空纳米片自组装结构的合成及形貌控制条件。

第8-11周:采用XRD、SEM、XPS、TEM及电化学工作站等进行形貌结构与性能的表征。

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4. 主要参考文献

[1] L.-A. Stern, L. Feng, F. Song, X. Hu,Energy Environ. Sci. 2015, 8,2347.

[2] L. Jiao, Y.-X. Zhou, H.-L. Jiang, Chem.Sci. 2016, 7, 1690.

[3] N. Jiang, B. You, M. Sheng, Y. Sun,Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54,6251.

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