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 |