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TM-N/C催化剂空气电极的制备与性能

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 前言第8-18页
   ·空气电极的发展概况第8-9页
   ·空气电极的结构和原理第9-12页
     ·空气电极的结构第9-11页
     ·空气电极的工作原理第11-12页
   ·锌空气电池的工作原理第12-13页
   ·空气电极催化剂第13-15页
   ·TM-N/C 类催化剂第15-16页
   ·本论文研究的意义和内容第16-18页
2 实验部分第18-30页
   ·实验材料和实验装备第18-19页
     ·主要实验药品第18页
     ·主要实验装备第18-19页
   ·CO-N/C 催化剂的制备第19-20页
     ·乙炔黑的预处理第19-20页
     ·Co-N/C 催化剂的制备方法第20页
     ·玻碳工作电极的制作第20页
   ·空气电极的制备第20-24页
     ·集流体的选择第20页
     ·电极各层排列方式第20-21页
     ·空气电极的制作配方第21-22页
     ·空气电极的制作工艺流程第22-23页
     ·自制实验电解池第23-24页
   ·表征方法第24-26页
     ·X 射线衍射表征第24页
     ·线性电位扫描伏安法第24-25页
     ·极化曲线第25-26页
     ·计时电位法第26页
   ·实验过程第26-30页
     ·Co-N/C 催化剂电化学性能的测试第26-27页
     ·空气电极的电化学测试第27-28页
     ·Zn-空气电池的性能测试第28-30页
3 CO-N/C 催化剂的表征第30-46页
   ·CO-N/C 催化剂的 XRD 衍射分析第30页
   ·在碱性介质中 CO-N/C 催化剂的电化学行为第30-38页
     ·AB 的催化活性第30-31页
     ·Co-N/C 催化剂的催化活性第31-32页
     ·不同浓度的电解液的影响第32-35页
     ·不同扫描速率的影响第35-36页
     ·不同热处理温度的影响第36-38页
     ·催化剂的稳定性第38页
   ·近中性介质中 CO-N/C 催化剂的电化学行为第38-44页
     ·1 mol/L NH4Cl 溶液第38-41页
     ·4mol/L NH4Cl 溶液第41-44页
     ·浓度的影响第44页
   ·本章小结第44-46页
4 空气电极的制备及性能检测第46-58页
   ·催化层中催化剂 CO-N/C 的选取以及含量的优化第46-47页
   ·催化层中 PTFE 含量的优化第47-49页
   ·扩散层中 PTFE 含量的优化第49-50页
   ·电极各层的排列对空气电极性能的影响第50-51页
   ·热处理工艺对空气电极性能的影响第51-53页
     ·烧结温度对空气电极性能的影响第51-52页
     ·烧结的气体氛围的影响第52-53页
   ·电解液浓度对空气电极性能的影响第53-56页
     ·碱性电解液第53-54页
     ·近中性介质第54-56页
   ·本章小结第56-58页
5 ZN-空气电池的组装与测试第58-62页
   ·ZN-空气电池单电池制作第58页
   ·碱性介质中 ZN-空气电池的电化学性能第58-59页
   ·在碱性介质中电池的寿命测试第59-60页
   ·在中性介质中电池的寿命测试第60-61页
   ·本章小结第61-62页
6 结论与展望第62-64页
   ·结论第62-63页
   ·展望第63-64页
致谢第64-66页
参考文献第66-72页
附录第72页
 A. 硕士期间发表的论文第72页

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