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氮掺杂碳材料的制备及其氧还原电催化性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 文献综述第11-37页
    1.1. 燃料电池简介第11页
    1.2. 燃料电池阴极氧还原反应第11-12页
    1.3. 阴极ORR催化剂第12-25页
        1.3.1. Pt基ORR催化剂第12-13页
        1.3.2. 非贵金属ORR催化剂第13-20页
            1.3.2.1. 过渡金属氮掺杂碳催化剂(M-N/C)第13-17页
            1.3.2.2. M-N/C催化剂的活性位点第17-20页
        1.3.3. 不含金属(Metal-free)的ORR催化剂第20-25页
            1.3.3.1. 氧掺杂碳催化剂第20页
            1.3.3.2. B、S、P等掺杂碳催化剂第20-21页
            1.3.3.3. 氮掺杂碳(NC)催化剂第21-25页
            1.3.3.4. 氮掺杂碳(NC)材料的催化机理第25页
    1.4. 本论文的研究思路、内容及创新点第25-28页
    参考文献第28-37页
第2章 N-掺杂碳纳米管的制备及其氧还原性能研究第37-59页
    2.1. 前言第37-38页
    2.2. 实验部分第38-39页
        2.2.1. TPT的合成第38页
        2.2.2. 酸化碳纳米管(CN_Ts)的合成第38页
        2.2.3. 氮掺杂碳纳米管(NCN_T)的合成第38页
        2.2.4. 电化学测试第38-39页
            2.2.4.1. 工作电极的制备第38-39页
            2.2.4.2. 旋转圆盘测试(RDE)第39页
    2.3. 结果与讨论第39-53页
        2.3.1. TPT的结构表征第39-41页
        2.3.2. 氮掺杂碳纳米管(NCN_T)的合成第41-43页
            2.3.2.1. CN_Ts与TPT的质量比对NCN_T ORR催化性能的影响第41-42页
            2.3.2.2. 热解温度对NCN_T ORR催化性能的影响第42-43页
        2.3.3. 形貌和结构第43-44页
        2.3.4. 氮掺杂碳纳米管表面组成及氮存在的形式第44-47页
        2.3.5. ORR催化性能研究第47-52页
        2.3.6. 催化剂的抗甲醇影响和稳定性测试第52-53页
    2.4. 结论第53-55页
    参考文献第55-59页
第3章 基于PTPT的NC催化剂的制备及其氧还原性能研究第59-78页
    3.1. 前言第59-60页
    3.2. 实验部分第60-61页
        3.2.1. 聚合物网络(PTPT PN)的合成第60页
        3.2.2. 不含金属(metal-free)NC催化剂的制备第60-61页
        3.2.3. 工作电极的制备第61页
        3.2.4. 旋转环盘测试(RRDE)第61页
    3.3. 结果与讨论第61-73页
        3.3.1. TPT氧化聚合的机理第61-62页
        3.3.2. 热解温度对NC催化剂ORR性能的影响第62-64页
        3.3.3. 形貌和结构第64-67页
        3.3.4. ORR催化性能研究第67-72页
        3.3.5. 催化剂的抗甲醇影响和稳定性测试第72-73页
    3.4. 本章小结第73-74页
    参考文献第74-78页
第4章 基于PTPT的Fe-N/C催化剂的制备及其氧还原性能研究第78-101页
    4.1. 前言第78-79页
    4.2. 实验部分第79-80页
        4.2.1. 多孔聚合物(PTPT PN)的合成第79页
        4.2.2. Fe-N/C催化剂的制备第79-80页
        4.2.3. 工作电极的制备第80页
    4.3. 结果与讨论第80-95页
        4.3.1. Fe-N/C催化剂的合成第80-85页
            4.3.1.1. 热解温度对Fe-N/C ORR催化性能的影响第80-82页
            4.3.1.2. 金属与聚合物的比例对Fe-N/C ORR催化性能的影响第82-85页
        4.3.2. Fe-N/C催化剂的形貌和结构第85-89页
        4.3.3. ORR催化性能研究第89-92页
        4.3.4. 催化剂的抗甲醇影响和稳定性测试第92-95页
    4.4. 本章小结第95-97页
    参考文献第97-101页
第5章 基于P(TPT-Py)的Fe-N_(TP)/C催化剂的制备及其氧还原性能研究第101-125页
    5.1. 前言第101-102页
    5.2. 实验部分第102-103页
        5.2.1. 聚合物网络的合成第102-103页
            5.2.1.1. 共聚物网络(TPT-Py CPN)的合成第102页
            5.2.1.2. 均聚物网络(TPT PN)的合成第102页
            5.2.1.3. 均聚物网络(Py PN)的合成第102-103页
        5.2.2. Fe-N_(TP)/C、Fe-N_T/C、Fe-N_P/C催化剂的制备第103页
        5.2.3. 工作电极的制备第103页
    5.3. 结果与讨论第103-121页
        5.3.1. Fe-N_(TP)/C催化剂的合成第103-107页
            5.3.1.1.单体配比对Fe-N_(TP)/C ORR催化性能的影响第103-104页
            5.3.1.2. 金属与共聚物的比例对Fe-N_(TP)/C ORR催化性能的影响第104-105页
            5.3.1.3. 热解温度对Fe-N_(TP)/C ORR催化性能的影响第105-107页
        5.3.2. 形貌和结构第107-113页
        5.3.3. ORR催化性能研究第113-120页
        5.3.4. 催化剂的抗甲醇影响和稳定性测试第120-121页
    5.4. 本章小结第121-122页
    参考文献第122-125页
第6章 总结与展望第125-127页
致谢第127-128页
附录A 实验试剂与仪器第128-130页
附录B 催化剂的结构及形貌表征方法第130-132页
攻读博士学位期间发表论文和专利情况第132页

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