摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 燃料电池概述 | 第9-16页 |
1.2.1 工作原理 | 第9-10页 |
1.2.2 燃料电池的优点 | 第10-11页 |
1.2.3 氧还原反应(ORR) | 第11-15页 |
1.2.4 国内外燃料电池的最新进展 | 第15-16页 |
1.3 论文的选题依据及主要研究内容 | 第16-18页 |
1.3.1 论文的选题依据 | 第16-17页 |
1.3.2 论文的主要内容 | 第17-18页 |
第二章 实验部分 | 第18-25页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第18-20页 |
2.2 复合催化剂的制备 | 第20-21页 |
2.2.1 还原氧化石墨烯的制备 | 第20页 |
2.2.2 碳纳米管的酸化处理 | 第20页 |
2.2.3 复合催化剂的制备 | 第20-21页 |
2.3 物理测试及表征 | 第21-22页 |
2.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第21页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第21页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第21页 |
2.3.4 热重分析(TGA) | 第21页 |
2.3.5 比表面积分析 | 第21-22页 |
2.3.6 拉曼光谱(Raman) | 第22页 |
2.3.7 X射线电子能谱(XPS) | 第22页 |
2.4 催化剂电极的制备及测试方法 | 第22-25页 |
2.4.1 电极的制备 | 第22页 |
2.4.2 电化学测试 | 第22-25页 |
第三章 一步法制备Mn基衍生物/CNT复合材料及电催化性能 | 第25-37页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 实验部分 | 第25-26页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第25-26页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第26页 |
3.2.3 电化学性能测试 | 第26页 |
3.3 结果与讨论 | 第26-35页 |
3.3.1 合成机理 | 第26-27页 |
3.3.2 形貌结构 | 第27-31页 |
3.3.3 电化学性能测试 | 第31-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 CuS/NCNT复合材料的制备及电催化性能 | 第37-48页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第38页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第38-39页 |
4.2.3 电化学性能测试 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
4.3.1 合成路线 | 第39-40页 |
4.3.2 形貌结构 | 第40-44页 |
4.3.3 电化学性能测试 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 一步水热法制备Mn,Mo/NCNT复合材料及电催化性能 | 第48-56页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48-49页 |
5.2.1 催化剂的制备 | 第48页 |
5.2.2 催化剂的表征 | 第48-49页 |
5.2.3 电化学性能测试 | 第49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-54页 |
5.3.1 形貌结构 | 第49-51页 |
5.3.2 电化学性能测试 | 第51-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-66页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |