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铁钴基氮磷硫掺杂核壳微球的设计及作为多功能催化剂的应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 引言第15页
    1.2 锌-空气电池(ZABs)结构及工作原理第15-17页
    1.3 ORR和OER双功能催化剂基础第17-22页
        1.3.1 ORR和OER反应机理第17-19页
        1.3.2 理想的ORR/OER催化剂第19-20页
        1.3.3 ORR/OER测试相关的参数第20-22页
    1.4 锌-空气电池阴极双功能催化剂第22-30页
        1.4.1 贵金属和合金第22-24页
        1.4.2 过渡金属氧化物第24-26页
        1.4.3 过渡金属氢氧化物和过渡金属硫化物第26页
        1.4.4 碳材料第26-28页
        1.4.5 复合材料第28-30页
    1.5 有机污染物去除的研究第30-34页
        1.5.1 物理-化学法第31页
        1.5.2 生物法第31-32页
        1.5.3 新兴方法第32-34页
    1.6 论文选题的目的和意义第34-35页
    1.7 本课题的主要研究内容第35-37页
第二章 实验部分第37-45页
    2.1 实验药品及仪器第37-38页
        2.1.1 实验药品第37-38页
        2.1.2 实验仪器第38页
    2.2 微球的制备第38-40页
        2.2.1 Fe_3O_4微球的制备第39页
        2.2.2 磁性核壳Fe_3O_4@PZS微球的制备第39页
        2.2.3 前驱体Fe_3O_4@PZS@ZIF-67的制备第39-40页
        2.2.4 Fe_3O_4/Co-NPS多孔碳微球的制备第40页
        2.2.5 Fe/Co-NPS多孔碳微球的制备第40页
        2.2.6 FeCo@CMS的制备第40页
        2.2.7 Fe_3O_4-850和Fe_3O_4@NPS的制备第40页
    2.3 电化学催化剂及工作电极的制备第40-41页
        2.3.1 电化学催化剂的制备第40-41页
        2.3.2 电化学工作电极的制备第41页
    2.4 锌-空气电池的制备第41-42页
        2.4.1 锌-空气电池阴极催化剂的制备第41页
        2.4.2 锌-空气电池阴极的制备第41页
        2.4.3 锌-空气电池的组装第41-42页
    2.5 表征与测试方法第42-45页
        2.5.1 红外光谱分析(FT-IR)第42页
        2.5.2 透射电镜分析(TEM)第42页
        2.5.3 X射线衍射分析(XRD)第42-43页
        2.5.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第43页
        2.5.5 拉曼光谱分析(Raman)第43页
        2.5.6 电催化性能测试第43-44页
        2.5.7 电池性能测试第44页
        2.5.8 有机染料催化降解测试第44-45页
第三章 测试结果与讨论第45-57页
    3.1 红外光谱分析第45页
    3.2 透射电镜(TEM)表征第45-47页
    3.3 XRD光谱分析第47-48页
    3.4 Mapping分析第48-50页
    3.5 XPS分析第50-52页
    3.6 拉曼光谱分析第52-53页
    3.7 比表面积(BET)及孔径分布第53-55页
    3.8 本章小结第55-57页
第四章 微球的电化学性能第57-69页
    4.1 前言第57-58页
    4.2 ORR性能第58-62页
        4.2.1 碱性溶液中ORR性能第58-61页
        4.2.2 酸性溶液中ORR性能第61-62页
    4.3 OER性能第62页
    4.4 HER性能第62-63页
    4.5 反应机理第63-64页
    4.6 FeCo@C MS在锌-空气电池中的应用第64-66页
        4.6.1 初级锌-空气电池第64页
        4.6.2 放电极化曲线第64-65页
        4.6.3 恒流放电曲线第65-66页
        4.6.4 恒流充放电曲线第66页
    4.7 本章小结第66-69页
第五章 微球在有机染料催化降解中的应用第69-77页
    5.1 前言第69页
    5.2 不同催化剂对RhB催化降解的影响第69-70页
    5.3 RhB浓度对催化降解的影响第70-71页
    5.4 催化剂浓度对RhB催化降解的影响第71页
    5.5 PMS浓度对RhB催化降解的影响第71-72页
    5.6 温度对RhB催化降解的影响第72-73页
    5.7 不同pH对RhB催化降解的影响第73页
    5.8 Fe_3O_4/Co-NPS对不同染料的催化降解第73-74页
    5.9 不同浸渍剂对RhB催化降解测试的影响第74页
    5.10 RhB催化降解循环实验第74-75页
    5.11 本章小结第75-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
作者及导师简介第93-94页
附件第94-95页

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