摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 直接碳燃料电池的研究概述及现状 | 第14-30页 |
1.2.1 直接碳燃料电池介绍 | 第14-16页 |
1.2.2 直接碳燃料电池特点 | 第16-17页 |
1.2.3 直接碳燃料电池分类 | 第17-24页 |
1.2.4 直接碳燃料电池阳极反应机理 | 第24-27页 |
1.2.5 碳燃料 | 第27-29页 |
1.2.6 直接碳燃料电池存在的问题 | 第29-30页 |
1.3 本论文选题意义及研究内容 | 第30-32页 |
1.3.1 选题意义 | 第30页 |
1.3.2 研究内容 | 第30-32页 |
第2章 实验部分 | 第32-37页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第32-33页 |
2.1.1 实验试剂 | 第32-33页 |
2.1.2 实验仪器 | 第33页 |
2.2 材料的表征方法 | 第33-34页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第33-34页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第34页 |
2.2.3 X射线能谱仪(EDX) | 第34页 |
2.2.4 热重分析(TG) | 第34页 |
2.2.5 红外分析(IR) | 第34页 |
2.3 电化学测试方法 | 第34-36页 |
2.3.1 循环伏安法(CV) | 第34-35页 |
2.3.2 线性扫描伏安法(LSV) | 第35页 |
2.3.3 计时电流测试(CA) | 第35页 |
2.3.4 全电池的放电性能测试 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 熔融碳酸盐电解质中添加V_2O_5、MoO_3、CuO对石墨电氧化影响的研究 | 第37-60页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-59页 |
3.3.1 V_2O_5对石墨电氧化反应的促进作用 | 第38-45页 |
3.3.2 MoO_3对石墨电氧化反应的促进作用 | 第45-50页 |
3.3.3 CuO对石墨电氧化反应的促进作用 | 第50-56页 |
3.3.4 V_2O_5、MoO_3、CuO促进作用效果对比 | 第56-57页 |
3.3.5 促进作用机理讨论 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 石墨电极中添加CeO_2对其电氧化影响的研究 | 第60-74页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 实验部分 | 第61-62页 |
4.2.1 CeO_2催化剂的制备 | 第61页 |
4.2.2 电极的制备 | 第61页 |
4.2.3 阳极测试和表征方法 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
4.3.1 不同方法制备的CeO_2比较 | 第62-64页 |
4.3.2 溶胶凝胶法制备的CeO_2对石墨电氧化的催化作用 | 第64-67页 |
4.3.3 CeO_2催化石墨电氧化过程的反应机理的讨论 | 第67-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 硫及其化合物对石墨电氧化影响的研究 | 第74-90页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 实验部分 | 第74-75页 |
5.3 结果与讨论 | 第75-88页 |
5.3.1 CaSO_4对石墨电氧化影响 | 第75-77页 |
5.3.2 K_2SO_3对石墨电氧化影响 | 第77-80页 |
5.3.3 K_2S对石墨电氧化影响 | 第80-83页 |
5.3.4 S对石墨电氧化影响 | 第83-86页 |
5.3.5 FeS_2对石墨电氧化影响 | 第86-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-90页 |
第6章 磷钼酸为介质的碳低温间接电氧化研究 | 第90-104页 |
6.1 引言 | 第90-91页 |
6.2 实验部分 | 第91-92页 |
6.2.1 碳材料的预处理 | 第91页 |
6.2.2 测试样品的制备 | 第91-92页 |
6.2.3 测试装置的组装及测试过程 | 第92页 |
6.3 结果与讨论 | 第92-103页 |
6.3.1 磷钼酸对碳间接电氧化反应的促进作用 | 第92-99页 |
6.3.2 磷钼酸间接电氧化碳反应的机理探讨 | 第99-101页 |
6.3.3 全电池低温测试 | 第101-103页 |
6.4 本章小结 | 第103-104页 |
结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-123页 |
攻读博士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |