第1章 多孔材料与电化学 1
1.1 多孔材料的概念及分类 1
1.2 混合多孔材料 2
1.3 电化学和多孔材料 3
1.4 多孔材料合成 4
1.5 材料改性电极 5
1.6 电极改性材料 6
1.7 电化学的常规思路 7
1.8 扩散相关的问题 9
1.9 伏安法和相关技术 10
1.10 电阻和电容效应 13
1.11 电化学阻抗图谱 17
1.12 其他技术 21
第2章 多孔材料的电化学过程 22
2.1 引言 22
2.2 常规方法 23
2.3 连续层 25
2.4 微观非均匀相沉积物 28
2.5 物质分布 32
2.6 修正 34
2.7 分形表面 35
第3章 电催化 39
3.1 引言 39
3.2 表面限定物质的电催化 40
3.3 多孔材料微观颗粒沉积物的电催化 41
3.4 多孔材料微观异相沉积物的电催化模型:稳态法 49
3.5 多孔材料微观异相沉积物的电催化模型:暂态法 51
3.6 电催化机理 53
第4章 硅酸铝的电化学 58
4.1 引言 58
4.2 沸石 58
4.3 沸石相关物质的电化学 60
4.4 拓扑结构的氧化还原异构体 62
4.5 物质分布 65
4.6 介孔材料 68
4.7 相关材料的电化学 70
4.8 形态分析:玛雅蓝问题 70
第5章 金属有机骨架材料的电化学 81
5.1 引言 81
5.2 MOFs的离子插入-驱动电化学过程 82
5.3 MOFs材料的金属沉积电化学 86
5.4 传感与电催化 95
第6章 多孔氧化物及其相关材料的电化学 100
6.1 引言 100
6.2 金属氧化物及羟基氧化物的电化学 100
6.3 层状氢氧化物及相关材料的电化学 105
6.4 POMs的电化学 109
6.5 掺杂材料的电化学 111
6.6 多孔阳极化金属氧化物膜 113
6.7 金属氧化物及相关材料的电催化 118
6.8 特征位点的电化学 119
第7章 多孔碳和纳米管的电化学 124
7.1 碳基电化学材料 124
7.2 多孔碳 124
7.3 碳纳米管和纳米带 126
7.4 富勒烯 130
7.5 富勒烯和纳米管的直接电化学合成 134
7.6 电容响应 135
7.7 碳的功能化 136
7.8 电催化活性 139
第8章 多孔聚合物和杂化材料的电化学 146
8.1 有机-无机杂化材料和纳米复合材料 146
8.2 多孔聚合物 147
8.3 基于导电有机聚合物改性的杂化材料 148
8.4 基于导电聚合物改性的杂化材料 153
8.5 杂化体系中聚合过程的电化学监测 159
8.6 多孔固体中金属和金属氧化物纳米颗粒的分散 165
第9章 电化学传感器与多孔材料 172
9.1 电化学传感器 172
9.2 多孔材料的气体传感器 172
9.3 固态pH和离子选择性电极 177
9.4 电流传感 178
9.5 伏安传感与选择性 181
9.6 对映选择性电化学传感器 186
9.7 电子体系中的电化学模型 191
第10章 超级电容器、电池、燃料电池及相关应用 195
10.1 电能的储存和转换 195
10.2 电容器和超级电容器 195
10.3 镍电池 199
10.4 锂电池 201
10.5 燃料电池 207
10.6 电共生 212
第11章 多孔材料的磁电化学和光电化学 214
11.1 磁电化学 214
11.2 光电化学 218
11.3 光能和氧化还原过程 221
11.4 光电化学电池 222
11.5 电化学诱导发光和电致变色材料 223
11.6 电催化过程的光化学调制 227
第12章 用于电合成和环境整治的微孔材料 232
12.1 电合成 232
12.2 涉及多孔电极的电解工艺 232
12.3 电催化过程 233
12.4 析氧反应 233
12.5 析氢反应 235
12.6 乙醇电催化氧化 235
12.7 污染物的电化学降解 235
12.8 降解/生成 237
12.9 光电化学降解 238
参考文献 241