氧电极催化剂的制备及可充锌—空气电池工艺研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-22页 |
·引言 | 第9页 |
·金属空气电池 | 第9-12页 |
·锌-空气电池 | 第9-10页 |
·锌空气电池优点 | 第10-11页 |
·空气扩散电极的概念与结构 | 第11-12页 |
·氧电极催化剂的研究 | 第12-16页 |
·贵金属催化剂 | 第12-13页 |
·金属鳌合物 | 第13页 |
·锰氧化物 | 第13-14页 |
·烧绿石型氧化物 | 第14页 |
·尖晶石型氧化物 | 第14页 |
·新型催化剂 | 第14-15页 |
·钙钛矿型氧化物 | 第15页 |
·钙钛矿型氧化物的晶体结构及特性 | 第15-16页 |
·钙钛矿型催化剂的制备方法 | 第16-18页 |
·溶胶-凝胶法 | 第17-18页 |
·钙钛矿型双功能氧电极的机理研究 | 第18-19页 |
·氧还原机理 | 第18-19页 |
·氧析出机理 | 第19页 |
·双功能氧电极急需解决的问题 | 第19-20页 |
·本论文研究的内容与意义 | 第20-22页 |
·本工作的内容 | 第20页 |
·本工作的意义 | 第20-22页 |
第二章 实验方法 | 第22-28页 |
·实验试剂与仪器 | 第22-23页 |
·基本试剂 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22-23页 |
·催化剂制备 | 第23-24页 |
·催化剂的溶胶-凝胶法制备 | 第23-24页 |
·催化剂的改进的溶胶-凝胶法制备 | 第24页 |
·催化剂的表征 | 第24页 |
·XRD分析 | 第24页 |
·SEM分析 | 第24页 |
·TEM分析 | 第24页 |
·空气扩散电极的制作 | 第24-25页 |
·电化学性能测试 | 第25-26页 |
·测试验装置 | 第25页 |
·极化曲线测试 | 第25-26页 |
·交流阻抗测试 | 第26页 |
·计时电流法 | 第26页 |
·电镀装置 | 第26-27页 |
·锌-空气电池放电曲线的测试 | 第27-28页 |
第三章 钙钛矿型催化剂的制备及其电化学性能研究 | 第28-42页 |
·催化剂的溶胶-凝胶法合成 | 第28页 |
·催化剂的物相分析和形貌分析 | 第28-30页 |
·催化剂的XRD物相分析 | 第28-29页 |
·催化剂的SEM形貌分析 | 第29-30页 |
·催化剂的电化学行为研究 | 第30-32页 |
·稳态极化曲线测试 | 第30-31页 |
·恒电流放电测试 | 第31-32页 |
·溶剂对合成催化剂的性能的影响 | 第32-38页 |
·催化剂的制备 | 第32-33页 |
·催化剂的结构和形貌表征 | 第33-34页 |
·催化剂的电化学性能测试 | 第34-38页 |
·制备条件对催化剂性能的影响 | 第38-41页 |
·柠檬酸加入量的影响 | 第38-40页 |
·煅烧温度的影响 | 第40-41页 |
·本章总结 | 第41-42页 |
第四章 可充空气电极制备工艺研究 | 第42-55页 |
·引言 | 第42页 |
·碳材料的研究 | 第42-44页 |
·空气电极的制备工艺研究 | 第44-54页 |
·PTFE的含量对催化层性能的影响 | 第44-46页 |
·催化剂的含量对催化层性能的影响 | 第46-47页 |
·造孔剂对催化层性能的影响 | 第47-50页 |
·造孔剂对防水透气层性能的影响 | 第50-51页 |
·空气电极各层排列方式的影响 | 第51-54页 |
·本章总结 | 第54-55页 |
第五章 可充锌-空气电池的制备工艺研究 | 第55-65页 |
·前言 | 第55页 |
·辅助电极(析氧阳极材料)的研究 | 第55-57页 |
·辅助电极的阳极极化曲线 | 第56-57页 |
·锌电极的研究 | 第57-62页 |
·锌电极在碱性电解液中的自放电 | 第57-58页 |
·抑制锌电极腐蚀的措施 | 第58页 |
·锌电极的形变 | 第58-59页 |
·减小锌电极形变的措施 | 第59页 |
·锌电极集流体的研究 | 第59-62页 |
·锌-空气电池充放电曲线测试 | 第62-64页 |
·锌电极的制作 | 第62页 |
·电解液的配制 | 第62页 |
·空气电极的制作 | 第62页 |
·锌-空电池的组装 | 第62-63页 |
·锌空气电池的充放电循环曲线 | 第63-64页 |
·本章总结 | 第64-65页 |
第六章 结论及展望 | 第65-67页 |
·结论 | 第65页 |
·展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74页 |