基于d区过渡金属硫化合物电催化剂的设计合成及其应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-11页
第一章绪论第11-31页
    1.1研究背景第11-12页
    1.2微生物燃料电池概述第12-14页
        1.2.1微生物燃料电池的基本原理第12-13页
        1.2.2微生物燃料电池的发展简述第13-14页
    1.3微生物燃料电池阳极第14-16页
        1.3.1产电微生物的电子传递方式第14-15页
        1.3.2微生物燃料电池阳极研究进展第15-16页
    1.4微生物燃料电池阴极第16-20页
        1.4.1阴极氧还原反应第17-18页
        1.4.2微生物燃料电池阴极研究进展第18-20页
    1.5可充式锌空气电池概述第20-21页
        1.5.1可充式锌空气电池的基本原理第20-21页
        1.5.2可充式锌空气电池催化剂的阴极设计第21页
    1.6d区过渡金属硫化合物电催化剂的研究进展第21-22页
    1.7本论文主要研究内容第22-23页
    1.8参考文献第23-31页
第二章实验材料及方法第31-35页
    2.1实验试剂第31页
    2.2实验仪器第31-32页
    2.3材料表征第32-33页
        2.3.1物相表征第32页
        2.3.2形貌测试第32-33页
        2.3.3催化剂的组成分析第33页
    2.4电化学测试第33页
    2.5MFC的组装及性能测试第33-34页
        2.5.1MFC的组装第33-34页
        2.5.2MFC的电压-时间曲线第34页
        2.5.3MFC的电池极化曲线及功率密度曲线第34页
    2.6可充式锌-空气电池的性能测试第34-35页
        2.6.1开路电压第34页
        2.6.2电池的充放电曲线及功率密度电测试第34页
        2.6.3电池稳定性测试第34-35页
第三章具有协同界面结构的Co9S8耦合氮掺杂空心碳球应用于微生物燃料电池的研究第35-51页
    3.1引言第35-36页
    3.2实验部分第36-37页
        3.2.1氮掺杂空心碳球(NHCS)的合成第36页
        3.2.2Co9S8修饰的氮掺杂空心碳球(Co9S8/NHCS)的合成第36-37页
        3.2.3CoO修饰的氮掺杂空心碳球(CoO/NHCS)的合成第37页
    3.3分析与讨论第37-46页
    3.4本章总结第46页
    3.5参考文献第46-51页
第四章离子改性FeXCo9-XS8耦合氮掺杂空心碳球作为双功能氧电极催化剂及其应用研究第51-66页
    4.1引言第51-52页
    4.2实验部分第52-53页
        4.2.1碗状氮掺杂空心碳球(NHCS)的合成第52页
        4.2.2FeXCo9-XS8修饰的碗状氮掺杂空心碳球(FeXCo9-XS8-NHCS)的合成第52-53页
    4.3分析与讨论第53-62页
    4.4本章总结第62页
    4.5参考文献第62-66页
第五章总结和展望第66-68页
    5.1总结第66页
    5.2展望第66-68页
硕士期间发表论文第68-69页
致谢第69-70页

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