模板法辅助合成Fe-N-C氧还原催化剂及电化学机理研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章绪论第13-31页
    1.1氢能质子交换膜燃料电池核心技术和应用前景第13-18页
        1.1.1燃料电池发展及工作原理第13-15页
        1.1.2燃料电池催化剂第15-17页
        1.1.3燃料电池的挑战和前景第17-18页
    1.2氧还原反应的概述第18-23页
        1.2.1氧还原反应的反应过程第18-20页
        1.2.2氧还原反应催化剂的设计要点第20-23页
    1.3非贵金属碳基ORR催化剂在氧还原反应的研究进展第23-29页
        1.3.1无金属碳基ORR催化剂的研究进展第23-26页
        1.3.2过渡金属碳基ORR催化剂的研究进展第26-27页
        1.3.3单原子催化剂的研究进展第27-29页
    1.4本课题的选题意义和研究内容第29-31页
第二章实验材料、实验设备及分析测试方法第31-35页
    2.1实验材料第31-32页
    2.2实验设备第32页
    2.3分析测试方法第32-34页
        2.3.1材料物理化学表征第32-33页
        2.3.2催化性能综合测试分析第33-34页
    2.4本章小结第34-35页
第三章SiO2模板法制备Fe-N-C催化剂及其氧还原性能的研究第35-50页
    3.1引言第35-36页
    3.2实验部分第36-38页
        3.2.1N-C与Fe-N-C材料的合成第36-37页
        3.2.2N-C与Fe-N-C催化剂电极的制备第37-38页
    3.3结果与讨论第38-48页
        3.3.1N-C与Fe-N-C材料的形貌和结构分析第38-41页
        3.3.2N-C与Fe-N-C催化剂的材料表征第41-45页
        3.3.3N-C与Fe-N-C材料在酸性和碱性介质中的ORR性能研究第45-48页
    3.4本章小结第48-50页
第四章双模板法制备三维核壳结构D-Fe-N-C催化剂及其氧还原性能的研究第50-62页
    4.1引言第50-51页
    4.2实验部分第51页
        4.2.1双模板法D-Fe-N-C催化剂的制备第51页
        4.2.2D-Fe-N-C催化剂电极的制备第51页
    4.3结果与讨论第51-61页
        4.3.1双模板法制备D-Fe-N-C催化剂的形貌与结构分析第51-54页
        4.3.2双模板法制备D-Fe-N-C催化剂的材料表征第54-57页
        4.3.3双模板法制备D-Fe-N-C的ORR性能评价和催化机理研究第57-61页
    4.4本章小结第61-62页
第五章Fe-N-C单原子催化剂的制备及其全pH下的氧还原性能的研究第62-78页
    5.1引言第62-63页
    5.2实验部分第63-64页
        5.2.1单原子Fe-N-C-NH3催化剂材料的制备第63-64页
        5.2.2单原子Fe-N-C-NH3催化剂电极的制备第64页
    5.3结构与讨论第64-76页
        5.3.1单原子Fe-N-C-NH3材料的形貌与结构分析第64-66页
        5.3.2单原子Fe-N-C-NH3催化剂的材料表征第66-69页
        5.3.3Fe-N-C-NH3材料在全pH下的ORR性能评价与催化机理研究第69-76页
    5.4本章小结第76-78页
第六章结论与展望第78-81页
参考文献第81-90页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第90-91页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第91-92页
致谢第92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:燃料电池Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)基阴极材料结构调控及电催化性能
下一篇:芳基氯化物和芳基磺酰卤化物的全氟苯基化反应研究