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空气(氧)电极催化剂的制备、掺杂、改性及电化学性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-8页
第一章 文献综述第8-22页
   ·燃料电池简介及工作原理第8-11页
     ·燃料电池的工作原理第8-9页
     ·燃料电池的特点第9-10页
     ·燃料电池的类型第10-11页
   ·氧电极第11-12页
     ·氧电极结构第11页
     ·氧电极反应第11-12页
   ·氧电极催化剂的研究第12-18页
     ·铂银贵金属第13页
     ·其他金属及合金第13-14页
     ·钙钛石型氧化物第14-15页
     ·AB_2O_4尖晶石型氧化物第15-16页
     ·锰氧化物催化剂第16页
     ·金属鳌合物催化剂第16-18页
   ·微波技术在催化剂制备中的应用研究第18-20页
     ·微波合成分子筛第19页
     ·微波在催化剂的合成中的应用第19-20页
     ·微波技术在负载型催化剂制备中的应用第20页
   ·选题背景和主要研究内容第20-22页
     ·选题背景第20页
     ·主要研究内容第20-22页
第二章 实验研究内容与方法第22-27页
   ·实验试剂与仪器第22页
   ·氧电极结构和氧电极中催化剂的制备第22-24页
     ·氧电极结构第22-23页
     ·氧电极中催化剂的制备第23-24页
   ·电化学测试装置和电池模型第24-25页
     ·电化学测试装置第24页
     ·电池模型第24-25页
   ·催化剂表征第25-26页
     ·XRD测试第25页
     ·SEM测试第25页
     ·UV-VIS测试第25页
     ·IR测试第25-26页
     ·粒度分析第26页
   ·电化学性能测试第26-27页
     ·线性扫描电位法(LSV)第26页
     ·交流阻抗测试(EIS)第26-27页
第三章 氧电极制备工艺的优化第27-42页
   ·引言第27页
   ·氧电极成分的确定第27-29页
     ·载体的选择第27-28页
     ·催化层厚度的选择第28页
     ·造孔剂的选择第28页
     ·导电骨架的选择第28-29页
     ·电极各层排列方式的选择第29页
   ·铝空气电池性能测试第29页
   ·结果与讨论第29-37页
     ·催化层中催化剂含量对电极性能的影响第29-31页
     ·催化层中乙炔黑含量对电极性能的影响第31-32页
     ·催化层中PTFE含量对电极性能的影响第32-34页
     ·防水透气层中PTFE含量对电极性能的影响第34-36页
     ·防水层透气层中造孔剂对电极性能的影响第36-37页
   ·氧电极的优化和验证实验第37-40页
     ·氧电极的优化第37-38页
     ·空气电池验证实验第38-39页
     ·电解液对空气电池的影响第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第四章 高性能锰系掺杂催化剂研究第42-52页
   ·引言第42页
   ·掺杂催化剂的制备第42页
   ·正交实验设计第42-43页
   ·结果与讨论第43-49页
     ·非稀土类掺杂催化剂的性能研究第43-46页
     ·稀土掺杂催化剂的性能研究第46-49页
     ·两组催化剂比较第49页
   ·正交实验结果与综合数据评价第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第五章 直接微波法合成酞菁铁(FEPC)和酞菁钴(COPC)及其电化学性能研究第52-67页
   ·引言第52页
   ·金属酞菁(酞菁铁、酞菁钴)的微波反应历程第52-53页
   ·微波法制备金属酞菁催化剂工艺的研究第53-55页
     ·催化剂负载量的研究第53-54页
     ·辐照时间对产率的研究第54页
     ·尿素用量对产率的研究第54-55页
     ·催化剂用量对产率的研究第55页
   ·结果与讨论第55-66页
     ·FePc及CoPc催化剂表征第55-58页
     ·FePc及CoPc催化剂电化学性能第58-62页
     ·恒温热处理对催化剂催化氧还原(ORR)的研究第62-63页
     ·恒温热处理对于FePc催化ORR的影响第63-65页
     ·金属酞菁催化氧还原反应(ORR)机理初步讨论第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第六章 结论第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间主要研究成果第72页

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