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燃料电池的反应动力学较为缓慢,需要加入电催化剂来加速整个反应。电催化剂的选择有很多,镍基二维材料以其含量丰富催化性能良好,可以作为昂贵的铂基催化剂的替代品。但由于镍基二维材料电荷传输和反应动力学仍相对缓慢,甲醇氧化反应(MOR)和尿素氧化反应(UOR)的电催化效率仍然低于预期。因此,如何提高镍基二维材料对甲醇和尿素等燃料的催化氧化成为该领域的重要课题。基于此,本学位论文进行了如下研究与创新:(1)提出了具有丰富氧空位的超薄NiO纳米片作为适用的催化模型,深入了解氧空位在甲醇催化氧化过程中的作用。由于