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基于动物毛发的氮硫共掺杂多孔碳材料制备及其氧还原电催化性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-16页
        1.1.1 燃料电池及阴极催化剂简介第11-13页
        1.1.2 单掺杂碳材料阴极催化剂第13-14页
        1.1.3 共掺杂或多掺杂碳材料阴极催化剂第14-15页
        1.1.4 非金属掺杂碳材料阴极催化剂的挑战与展望第15-16页
    1.2 生物质制备碳材料的方法第16-20页
        1.2.1 水热碳化法(HTC)第16-18页
            1.2.1.1 高温水热碳化法第17页
            1.2.1.2 低温水热碳化法第17-18页
        1.2.2 活化法第18-20页
            1.2.2.1 物理活化法第18-19页
            1.2.2.2 化学活化法第19-20页
    1.3 多孔碳材料的制备第20-26页
        1.3.1 微孔碳材料的制备第21-23页
            1.3.1.1 无序微孔碳材料的制备第21-22页
            1.3.1.2 有序微孔碳材料的制备第22-23页
        1.3.2 介孔碳材料的制备第23-25页
            1.3.2.1 无序介孔碳材料的制备第23-24页
            1.3.2.2 有序介孔碳材料的制备第24-25页
        1.3.3 大孔碳材料的制备第25-26页
    1.4 本课题的研究目的和内容第26-27页
第二章 实验部分第27-32页
    2.1 实验试剂和仪器第27-28页
        2.1.1 实验试剂第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
    2.2 碳材料催化剂的表征第28-30页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第29页
        2.2.3 X射线光电子能谱(XPS)第29页
        2.2.4 能量散射谱(EDS)第29页
        2.2.5 拉曼表征(Raman)第29页
        2.2.6 比表面积表征(BET)第29-30页
        2.2.7 元素分析第30页
        2.2.8 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第30页
        2.2.9 X射线衍射(XRD)第30页
    2.3 催化剂的电催化性测试第30-32页
        2.3.1 电极的制备第30-31页
        2.3.2 催化剂的电催化性能测试第31-32页
            2.3.2.1 循环伏安法(CV)第31页
            2.3.2.2 线性伏安扫描法(LSV)第31页
            2.3.2.3 表观电子转移数和动力学电流的计算第31-32页
第三章 以氧化镁为模板剂的氮硫共掺杂多孔碳材料的制备及其氧还原性能第32-46页
    3.1 氮硫共掺杂多孔碳材料的制备第32-33页
    3.2 氮硫共掺杂多孔碳材料的表征第33-39页
        3.2.1 氮硫共掺杂多孔碳材料的结构表征第33-37页
        3.2.2 氮硫共掺杂多孔碳材料的成分及含量表征第37-39页
    3.3 氮硫共掺杂多孔碳材料的氧还原性能第39-45页
        3.3.1 氮硫共掺杂多孔碳材料的循环伏安曲线及极化曲线第39-41页
        3.3.2 氮硫共掺杂多孔碳材料的电子转移数及动力学电流测定第41-43页
        3.3.3 氮硫共掺杂多孔碳材料的稳定性能测试及抗甲醇性能第43-45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 以硝酸锌为络合剂的氮硫共掺杂多孔碳材料的制备及其氧还原性能第46-67页
    4.1 氮硫共掺杂大比表面积多孔碳材料的制备第46-47页
        4.1.1 鸡毛的降解第46-47页
        4.1.2 金属有机配位聚合物的制备第47页
        4.1.3 热处理前驱体第47页
    4.2 氮硫共掺杂大比表面积多孔碳材料的表征第47-51页
        4.2.1 氮硫共掺杂大比表面积多孔碳材料的结构表征第47-49页
        4.2.2 氮硫共掺杂大比表面积多孔碳材料的成分及含量表征第49-51页
    4.3 氮硫共掺杂大比表面积多孔碳材料的氧还原性能测试第51-58页
        4.3.1 氮硫共掺杂大比表面积多孔碳材料的循环伏安测试及极化曲线测试第51-52页
        4.3.2 氮硫共掺杂碳絮的电子转移数及动力学电流测定第52-54页
        4.3.3 残留Zn的作用分析第54-55页
        4.3.4 氮硫共掺杂大比表面积多孔碳材料的抗甲醇性能及稳定性第55-58页
    4.4 氮硫共掺杂碳絮的生长机理第58-65页
        4.4.1 生长机理解释第58-61页
        4.4.2 生长机理验证第61-65页
    4.5 结论第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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