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稀土碳化物复合催化体系的构筑及其氧还原应用

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 文献综述第13-29页
    1.1 燃料电池概述第13-14页
    1.2 燃料电池阴极催化剂第14-19页
        1.2.1 贵金属基催化剂第14-15页
        1.2.2 非贵金属催化剂第15-19页
            1.2.2.1 过渡金属碳化物第16-17页
            1.2.2.2 氮掺杂的碳材料第17-19页
    1.3 稀土金属复合的催化剂第19-21页
        1.3.1 稀土元素概述第19-20页
        1.3.2 稀土元素催化剂第20-21页
        1.3.3 稀土元素构筑的复合催化剂第21页
    1.4 研究内容及意义第21-23页
    参考文献第23-29页
第二章 嵌入型碳化铈(CeC_x-NC)复合催化剂的制备及其氧还原应用第29-46页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 试剂与仪器第30-31页
        2.2.2 催化剂的制备第31页
            2.2.2.1 碳化的三聚氰胺树脂(CMF)的制备第31页
            2.2.2.2 碳化铈嵌入氮掺杂碳(CeC_x-NC)的制备第31页
        2.2.3 催化剂的结构表征第31-32页
            2.2.3.1 透射电子显微镜(TEM)第31页
            2.2.3.2 X-射线衍射(XRD)第31页
            2.2.3.3 拉曼(Raman)第31页
            2.2.3.4 X-光电子能谱(XPS)第31-32页
        2.2.4 催化剂的性能测试第32页
    2.3 结果与讨论第32-40页
        2.3.1 物理表征第32-35页
        2.3.2 电化学性能测试第35-40页
    2.4 结论第40-41页
    参考文献第41-46页
第三章 干法制备双稀土碳化物复合催化剂及其氧还原应用第46-60页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 试剂与仪器第47页
        3.2.2 催化剂的制备第47页
        3.2.3 催化剂的结构表征第47-48页
            3.2.3.1 透射电子显微镜(TEM)第47页
            3.2.3.2 X-射线衍射(XRD)第47-48页
            3.2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第48页
        3.2.4 催化剂的性能测试第48页
    3.3 结果与讨论第48-55页
        3.3.1 电化学测试第48-53页
        3.3.2 物理表征第53-55页
    3.4 结论第55-56页
    参考文献第56-60页
第四章 湿法制备双稀土碳化物复合催化剂及其氧还原应用第60-76页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 试剂与仪器第61页
        4.2.2 催化剂的制备第61页
            4.2.2.1 氮掺杂碳材料的制备第61页
            4.2.2.2 单稀土金属碳化物材料的制备第61页
            4.2.2.3 双稀土金属碳化物材料的制备第61页
        4.2.3 催化剂的表征第61-62页
            4.2.3.1 透射电子显微镜(TEM)第62页
            4.2.3.2 X-射线衍射(XRD)第62页
            4.2.3.3 拉曼(Raman)第62页
            4.2.3.4 X-光电子能谱(XPS)第62页
        4.2.4 催化剂的性能测试第62页
    4.3 结果与讨论第62-70页
        4.3.1 电化学测试第62-67页
        4.3.2 物理表征第67-70页
    4.4 结论第70-71页
    参考文献第71-76页
第五章 结论与展望第76-77页
硕士期间科研成果及参与项目第77-79页
致谢第79页

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