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热解牛奶—氧化石墨制氧还原反应催化剂的研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第7-23页
    1.1 引言第7-9页
        1.1.1 燃料电池的定义及分类第7页
        1.1.2 燃料电池的工作原理第7-8页
        1.1.3 燃料电池的发展瓶颈第8-9页
    1.2 阴极氧还原反应催化剂的研究现状第9-17页
        1.2.1 贵金属及其合金催化剂第9-11页
        1.2.2 过渡金属大环化合物类催化剂第11-13页
        1.2.3 TM-N/C型催化剂第13-16页
        1.2.4 N/C型催化剂第16-17页
    1.3 N/C型氧还原反应催化剂的现状第17-21页
        1.3.1 N源种类及含量第17-18页
        1.3.2 碳载体的类别第18-19页
        1.3.3 热处理方式第19-20页
        1.3.4 金属掺杂的影响第20页
        1.3.5 活性位点的研究现状第20-21页
    1.4 论文的研究目的及意义第21-22页
    1.5 论文的研究内容第22-23页
2 实验部分第23-28页
    2.1 实验试剂与仪器第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 催化剂的制备第24-25页
    2.3 催化电极的制备第25-26页
    2.4 催化剂的活性测试与结构表征第26-28页
        2.4.1 电化学测试第26页
        2.4.2 X射线衍射第26页
        2.4.3 扫描电子显微镜第26-27页
        2.4.4 X射线光电子能谱第27页
        2.4.5 差热/热重分析第27-28页
3 结果与讨论第28-50页
    3.1 N/C催化剂的条件优化与活性第28-33页
        3.1.1 氧化石墨做碳源的优异性第28-29页
        3.1.2 前驱体类别的影响第29页
        3.1.3 N源含量的影响第29-31页
        3.1.4 热处理方式的影响第31-33页
        3.1.5 N/C催化剂的催化活性第33页
    3.2 金属掺杂对N/C催化剂的活性影响第33-36页
        3.2.1 金属Co掺杂量的影响第33-34页
        3.2.2 三种催化剂的活性对比第34-36页
    3.3 两步热解对N/C催化剂的活性影响第36-38页
        3.3.1 两步热解条件的探索第36-37页
        3.3.2 催化剂N/C和N/C′的活性对比第37-38页
    3.4 催化机理第38-40页
    3.5 稳定性和耐甲醇性第40-42页
        3.5.1 稳定性第40-41页
        3.5.2 耐甲醇性第41-42页
    3.6 催化剂在 0.1 mol/L KOH溶液中的活性对比与总结第42-43页
    3.7 催化剂的形貌与结构表征第43-50页
        3.7.1 物相组成第43-44页
        3.7.2 显微形貌第44页
        3.7.3 电子能谱分析第44-46页
        3.7.4 热分析第46-50页
4 结论与展望第50-51页
    4.1 结论第50页
    4.2 展望第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-62页
附录第62页
    A.作者在攻读硕士学位期间所发表的文章目录第62页

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