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新型铋酸银/二氧化锰复合物的制备表征及其氧还原催化性能的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 燃料电池的分类第13-15页
    1.3 燃料电池的工作原理第15-16页
    1.4 氧还原催化剂的研究现状第16-20页
        1.4.1 铂基催化剂第17-18页
        1.4.2 过渡金属氧化物催化剂第18-19页
        1.4.3 金属氮化物催化剂第19-20页
        1.4.4 金属碳氮化物催化剂第20页
    1.5 催化剂载体的研究进展第20-25页
        1.5.1 以碳纳米管为载体的催化剂第20-22页
        1.5.2 以石墨烯为载体的催化剂第22-25页
    1.6 本论文研究的主要内容及研究意义第25-27页
        1.6.1 本论文研究的主要内容第25-26页
        1.6.2 本论文研究的意义第26-27页
第二章 实验材料、仪器及方法介绍第27-33页
    2.1 实验原料第27页
    2.2 实验仪器设备第27-28页
    2.3 材料的物理表征方法第28-29页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第28-29页
        2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM)第29页
        2.3.4 高分辨透射电子显微镜(HRTEM)第29页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第29页
    2.4 催化剂的电化学性能表征第29-33页
        2.4.1 工作电极的制备第30页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第30页
        2.4.3 线性扫描伏安法(LSV)第30-33页
第三章 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2的制备及电化学性能研究第33-49页
    3.1 引言第33页
    3.2 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2的制备第33-34页
    3.3 结果和讨论第34-48页
        3.3.1 合成过程示意图第34-35页
        3.3.2 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2的结构与形貌表征第35-39页
        3.3.3 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2催化剂的催化性能研究第39-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2/CNTs的制备及电化学性能研究第49-63页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2/CNTs的制备第50页
    4.3 结果和讨论第50-61页
        4.3.1 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2/CNTs的结构与形貌表征第50-53页
        4.3.2 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2/CNTs催化剂的催化性能研究第53-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2/rGO的制备及电化学性能研究第63-77页
    5.1 引言第63页
    5.2 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2/rGO复合材料的合成第63-64页
    5.3 结果和讨论第64-75页
        5.3.1 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2/rGO的结构与形貌表征第64-68页
        5.3.2 纳米Ag_4Bi_2O_5/MnO_2/rGO催化剂的催化性能研究第68-75页
    5.4 本章小结第75-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-95页
致谢第95-97页
研究成果及发表的学术论文第97-99页
作者及导师简介第99-100页
附件第100-101页

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