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离子液体作为杂原子掺杂源的非贵金属掺杂碳催化剂的制备及性能研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第18-30页
    1.1 引言第18页
    1.2 质子交换膜燃料电池第18-20页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池的工作原理第19页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池的缺陷及发展趋势第19-20页
    1.3 阴极非贵金属催化剂概述第20页
    1.4 非贵金属掺杂碳催化剂概述第20-25页
        1.4.1 非贵金属掺杂碳催化剂的研究进展第20-23页
        1.4.2 非贵金属掺杂碳催化剂的载体第23-25页
        1.4.3 非贵金属掺杂碳催化剂的挑战第25页
    1.5 离子液体第25-28页
        1.5.1 离子液体的结构第25-26页
        1.5.2 离子液体在燃料电池催化剂上的应用第26-27页
        1.5.3 聚合离子液体在燃料电池催化剂上的应用第27-28页
    1.6 本论文的研究意义与内容第28-30页
        1.6.1 本论文的研究意义第28-29页
        1.6.2 本论文的研究内容第29-30页
第二章 实验部分第30-34页
    2.1 实验药品第30-31页
    2.2 实验仪器第31-32页
        2.2.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第31-32页
        2.2.2 扫描电子显微镜第32页
        2.2.3 透射电子显微镜第32页
        2.2.4 X射线粉末衍射(XRD)第32页
        2.2.5 X光电子能谱分析(XPS)第32页
    2.3 电化学表征方法第32-34页
        2.3.1 线性伏安扫描测试法第33页
        2.3.2 稳定性测试第33页
        2.3.3 交流阻抗测试第33-34页
第三章 以IL作氮源的Fe-N(IL)/C催化剂的制备及性能研究第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验内容第34-35页
        3.2.1 离子液体的合成第34-35页
        3.2.2 Fe-N(IL)/C催化剂的制备第35页
    3.3 结果与讨论第35-46页
        3.3.1 核磁共振测试(~1H-NMR)第35-36页
        3.3.2 红外谱图测试第36-37页
        3.3.3 X-射线衍射测试分析第37-38页
        3.3.4 XPS测试分析第38-40页
        3.3.5 电镜测试分析第40-41页
        3.3.6 线性扫描伏安测试第41-44页
        3.3.7 动力学研究第44-45页
        3.3.8 稳定性测试第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 以PIL作氮源的Fe-N (PIL)/C催化剂的制备及性能研究第48-60页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验内容第48-50页
        4.2.1 碳纳米管的预处理第48-49页
        4.2.2 聚合离子液体的合成第49页
        4.2.3 Fe-N(PIL)/C催化剂的制备第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-59页
        4.3.1 核磁共振测试(~1H-NMR)第50-51页
        4.3.2 X-射线衍射测试分析第51页
        4.3.3 XPS测试分析第51-53页
        4.3.4 电镜测试分析第53-54页
        4.3.5 线性伏安扫描测试第54-57页
        4.3.6 稳定性测试第57-58页
        4.3.7 动力学测试第58页
        4.3.8 交流阻抗测试第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 以PIL和DCD作复合氮源的Fe-N (PIL/DCD)/C催化剂的制备及性能研究第60-72页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验内容第60-62页
        5.2.1 碳纳米管的预处理第60页
        5.2.2 聚合离子液体的合成第60-61页
        5.2.3 Fe-N(PIL/DCD)/C催化剂的制备第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-70页
        5.3.1 核磁共振测试(~1H-NMR)第62-63页
        5.3.2 X-射线衍射测试分析第63页
        5.3.3 XPS测试分析第63-64页
        5.3.4 电镜测试分析第64-65页
        5.3.5 线性伏安扫描测试第65-67页
        5.3.6 稳定性测试第67-68页
        5.3.7 动力学测试第68-69页
        5.3.8 交流阻抗测试第69页
        5.3.9 反应机理分析第69-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-82页
致谢第82-84页
研究成果及发表的学术论文第84-86页
作者及导师简介第86-87页
附件第87-88页

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