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[Ag(L)(bbi)]配位聚合物制备Ag/C催化剂及氧在Ag/C上还原反应

摘要第1-6页
Abstract第6-17页
第1章 绪论第17-37页
   ·研究的目的和意义第17-18页
   ·电池催化剂第18-22页
     ·阳极催化剂第18-19页
     ·氧电极催化剂第19-22页
   ·氧还原历程第22-24页
   ·燃料电池及其现状第24-26页
   ·碱性燃料电池第26-27页
   ·质子交换膜燃料电池第27-28页
     ·氢燃料质子交换膜燃料电池第27页
     ·醇燃料质子交换膜燃料电池第27-28页
   ·硼氢化钠燃料电池第28-31页
     ·硼氢化钠析氢燃料电池第28-30页
     ·直接硼氢化钠燃料电池第30-31页
   ·锌-空气电池第31-32页
   ·Ag(Ⅰ)配位聚合物第32-35页
   ·本文研究的主要内容第35-37页
第2章 试验材料及研究方法第37-48页
   ·试验药品第37-38页
   ·仪器设备第38-39页
   ·研究方法第39-48页
     ·Ag(Ⅰ) 配位聚合物制备第39页
     ·Ag/C催化剂制备第39-40页
     ·工作电极制备第40-41页
     ·电池电极制备第41-42页
     ·电池结构及工作原理第42-44页
     ·电化学测量第44-45页
     ·Ag/C催化剂表征第45-46页
     ·研究路线第46-48页
第3章 Ag(Ⅰ) 配位聚合物合成与结构解析第48-62页
   ·引言第48-49页
   ·Ag(Ⅰ) 配位聚合物的合成第49-50页
     ·配位聚合物的配位体第49页
     ·配位聚合物的配位比第49页
     ·酸度的影响第49页
     ·溶剂的影响第49-50页
     ·配位聚合物生成时间第50页
   ·Ag(Ⅰ) 配位聚合物结构解析第50-60页
     ·[Ag(L)(bbi)] 配位聚合物第50-55页
     ·[Ag(tpp)2(L)]·C2H3N配位聚合物第55-60页
   ·配位聚合物性质第60页
     ·酸性试验第60页
     ·碱性试验第60页
     ·分解温度第60页
   ·本章小结第60-62页
第4章 Ag/C催化剂制备与催化活性第62-79页
   ·引言第62页
   ·Ag/C常规法制备第62-64页
   ·配位聚合物的配体影响第64-65页
   ·Ag/C配位聚合物还原法制备第65-68页
     ·过滤洗涤第65页
     ·振荡时间影响第65-67页
     ·配位聚合物粒径的影响第67-68页
   ·Ag/C催化剂的催化活性第68-71页
   ·Ag/C催化剂表征第71-77页
     ·XRD测试分析第71-74页
     ·XPS 测试分析第74-75页
     ·SEM测试分析第75-77页
   ·Ag/C催化活性的影响分析第77页
   ·本章小结第77-79页
第5章 氧在Ag/C电极上的还原反应第79-92页
   ·引言第79页
   ·氧还原历程第79-83页
     ·Ag颗粒粒径的影响第80-82页
     ·氧还原过电位第82-83页
   ·氧还原动力学第83-90页
     ·Koutecky-Levich方程第83-84页
     ·氧还原动力学参数第84-90页
   ·氧还原路径影响分析第90-91页
   ·本章小结第91-92页
第6章 Ag/C氧电极催化剂性能研究第92-108页
   ·引言第92-93页
   ·硼氢化钠燃料电池第93-104页
     ·催化剂选择第93页
     ·Au/C电极制备第93-94页
     ·氧电极制备第94-97页
     ·电解液及NaBH4 浓度第97-98页
     ·燃料溶液流速第98-99页
     ·电极性能第99页
     ·电极极化分析第99-102页
     ·燃料电池性能第102-103页
     ·燃料电氧化效率第103-104页
   ·锌-空气电池第104-107页
     ·电极制备第104-105页
     ·电解液浓度第105页
     ·电极性能第105-106页
     ·电池性能第106-107页
   ·本章小结第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-123页
攻读博士期间发表的论文第123-125页
致谢第125-126页
个人简介第126页

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