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 |