首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

大豆制氧还原反应催化剂的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-21页
    1.1 引言第8-10页
        1.1.1 燃料电池的简介第8-9页
        1.1.2 燃料电池工作原理第9-10页
    1.2 阴极氧还原催化剂的研究现状第10-13页
        1.2.1 阴极氧还原反应的机理第10-11页
        1.2.2 阴极氧还原催化剂的分类第11-13页
    1.3 TM-N/C 型催化剂的研究现状第13-19页
        1.3.1 TM-N/C 催化剂的影响因素第13-18页
        1.3.2 TM-N/C 催化剂的制备方法第18页
        1.3.3 TM-N/C 催化剂活性位的研究第18-19页
    1.4 论文的研究目的和研究意义第19-20页
    1.5 论文的主要研究内容第20-21页
2 实验部分第21-28页
    2.1 实验药品和器材第21-22页
        2.1.1 实验药品第21页
        2.1.2 实验器材第21-22页
    2.2 催化剂的制备第22-24页
        2.2.1 黄豆的预处理第22页
        2.2.2 炭黑的预处理第22页
        2.2.3 催化剂的制备方法第22-24页
        2.2.4 催化剂的热处理第24页
    2.3 催化剂的表征测试方法第24-28页
        2.3.1 电化学线性电位扫描(LSV)第24-26页
        2.3.2 X 射线衍射(XRD)测量第26页
        2.3.3 热重(TGA)分析第26-28页
3 结果与讨论第28-50页
    3.1 黄豆载量对 SB/C 催化剂 ORR 催化活性的影响第28-29页
    3.2 MgO 模板法制备 SB/C 催化剂第29-36页
        3.2.1 全固相混合法制备 SB/C(MgO)催化剂第30-31页
        3.2.2 液相浸渍法制备 SB/C(MgO-L)催化剂第31-33页
        3.2.3 全固相法和液相浸渍法所制催化剂的 ORR 活性对比第33-34页
        3.2.4 SB/C(MgO)催化剂的 XRD 分析第34页
        3.2.5 SB/C(MgO)催化剂的 TGA 分析第34-36页
    3.3 MgO 模板法制备 TM-N/C 催化剂第36-39页
        3.3.1 金属载量对 CoSB/C 催化剂的 ORR 活性影响第36-37页
        3.3.2 SB/C,CoSB/C,CoSB/C (MgO)催化性能对比第37-39页
    3.4 两步热解法制备 CoSB/C(T1-T2)催化剂第39-46页
        3.4.1 金属载量对 CoSB/C(400-900)催化剂的 ORR 活性影响第39-41页
        3.4.2 前处理温度对制备 CoSB/C(T1-T2)催化剂的影响第41-42页
        3.4.3 前处理时间对制备 CoSB/C(T1-T2)催化剂的影响第42-43页
        3.4.4 热处理温度对制备 CoSB/C(T1-T2)催化剂的影响第43-45页
        3.4.5 热处理时间对制备 CoSB/C(T1-T2)催化剂的影响第45-46页
    3.5 CoSB/C(MgO)和 CoSB/C(400-900)催化剂性能评价第46-50页
        3.5.1 CoSB/C(MgO)和 CoSB/C(400-900)催化剂的 ORR 活性对比第46-47页
        3.5.2 CoSB/C(MgO)和 CoSB/C(400-900)催化剂在 O2和 N2中 ORR 性能对比第47-48页
        3.5.3 CoSB/C(MgO)和 CoSB/C(400-900)催化剂的催化稳定性测试第48-50页
4 结论与展望第50-51页
    4.1 结论第50页
    4.2 展望第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-58页
附录第58页

论文共58页,点击 下载论文
上一篇:基于新型碳/碳复合材料的电化学电容器用电极材料的研究
下一篇:陡槽侧墙和底板联合掺气水流特性研究