摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 燃料电池概述 | 第12-18页 |
1.1.1 燃料电池简介 | 第12-14页 |
1.1.2 燃料电池分类与工作原理 | 第14-18页 |
1.2 碱性燃料电池构成及特点 | 第18-19页 |
1.3 阴极氧气还原反应催化剂的研究现状 | 第19-24页 |
1.3.1 贵金属Pt基催化剂 | 第19-21页 |
1.3.2 非金属催化剂 | 第21页 |
1.3.3 有机-金属催化剂 | 第21-22页 |
1.3.4 非贵金属催化剂 | 第22-24页 |
1.4 课题的研究意义和研究内容 | 第24-26页 |
1.4.1 课题的研究意义 | 第24页 |
1.4.2 课题的研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 实验原料 | 第26-27页 |
2.2 实验内容 | 第27-28页 |
2.2.1 MnO_2纳米棒的制备 | 第27页 |
2.2.2 CoS_x纳米颗粒的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 CoMn(Al)复合化合物的制备 | 第28页 |
2.3 样品的分析表征方法 | 第28-29页 |
2.4 样品的电催化性能测试方法 | 第29-32页 |
2.4.1 循环伏安法 | 第29页 |
2.4.2 线性扫描法 | 第29-30页 |
2.4.3 电流时间曲线法 | 第30-32页 |
第三章 MnO_2纳米棒的制备及电催化性能研究 | 第32-48页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 样品的结构及形貌表征 | 第33-39页 |
3.2.1 晶化时间对样品结构及形貌的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 CTAB用量对样品结构及形貌的影响 | 第34-36页 |
3.2.3 导电炭对产物结构及形貌的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 CTAC用量对样品结构及形貌的影响 | 第37-39页 |
3.3 电催化性能研究 | 第39-47页 |
3.3.1 氧气还原催化活性 | 第39-44页 |
3.3.2 催化剂稳定性 | 第44-45页 |
3.3.3 甲醇选择性 | 第45-47页 |
3.4 小结 | 第47-48页 |
第四章 CoS_x纳米颗粒的制备及其电催化性能研究 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 样品的结构及形貌表征 | 第49-52页 |
4.3 电催化性能研究 | 第52-59页 |
4.3.1 煅烧处理对氧气还原催化活性的影响 | 第52页 |
4.3.2 催化剂负载量对氧气还原催化活性的影响 | 第52-54页 |
4.3.3 CTAB添加量对氧气还原催化活性的影响 | 第54-57页 |
4.3.4 催化剂稳定性 | 第57-58页 |
4.3.5 甲醇氧化选择性 | 第58-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
第五章 钴锰复合金属氧化物制备及电催化性能研究 | 第60-72页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 样品的分析表征 | 第60-67页 |
5.3 电催化性能研究 | 第67-70页 |
5.4 小结 | 第70-72页 |
第六章 结论 | 第72-74页 |
论文的创新点 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
发表论文及申请专利情况 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
论文作者及导师简介 | 第86-87页 |
附件 | 第87-88页 |