摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 锌空气电池概述 | 第13-18页 |
1.2.1 锌空气电池的发展和研究历程 | 第13-15页 |
1.2.2 可充式锌空气电池 | 第15页 |
1.2.3 可充式锌空气电池结构 | 第15-17页 |
1.2.4 锌空气电池的工作原理 | 第17-18页 |
1.3 可充式锌空电池阴极催化剂概述 | 第18-24页 |
1.3.1 贵金属及合金 | 第19-20页 |
1.3.2 过渡金属氧化物 | 第20-22页 |
1.3.3 碳材料 | 第22-23页 |
1.3.4 银基催化剂 | 第23-24页 |
1.3.5 金属有机框架 | 第24页 |
1.4 | 第24-26页 |
1.4.1 金属有机框架及金属有机框架复合材料的研究背景及进展 | 第24-25页 |
1.4.2 金属有机框架复合材料的制备方法与研究进展 | 第25-26页 |
1.5 本论文的选题背景和研究内容 | 第26-29页 |
1.5.1 选题背景 | 第26页 |
1.5.2 研究内容 | 第26-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.3 催化剂的表征和测试方法 | 第31-32页 |
2.3.1 X射线谱学技术 | 第31-32页 |
2.4 催化剂的电化学性能表征 | 第32-35页 |
第三章 Ag_2S/ZIF-8复合结构电催化剂的合成及其性能研究 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 材料的合成 | 第36-37页 |
3.2.2 工作电极的制备 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-44页 |
3.3.1 Ag_2S/ZIF-8复合材料的FE-SEM、TEM测试分析 | 第37-38页 |
3.3.2 Ag_2S/ZIF-8复合材料的X射线能谱(EDS)分析 | 第38-40页 |
3.3.3 Ag_2S/ZIF-8复合材料的XRD表征分析 | 第40-41页 |
3.3.4 Ag_2S/ZIF-8复合材料的比表面积和孔径分析 | 第41-42页 |
3.3.5 Ag_2S/ZIF-8催化剂的电催化性能测试 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 Ag_2S@ZIF-67核壳结构电催化剂的合成及其性能研究 | 第45-55页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 合成过程 | 第45-46页 |
4.2.2 电极制备与测试 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 Ag_2S@ZIF-67复合材料的FE-SEM、TEM测试分析 | 第46-47页 |
4.3.2 Ag_2S@ZIF-67复合材料的X射线能谱(EDX)分析 | 第47-49页 |
4.3.3 Ag_2S@ZIF-67复合材料的XRD表征分析 | 第49页 |
4.3.4 Ag_2S@ZIF-67复合材料的比表面积和孔径分析 | 第49-50页 |
4.3.5 Ag_2S@ZIF-67催化剂的热重-差热分析 | 第50-51页 |
4.3.6 Ag_2S@ZIF-67催化剂的电催化性能测试 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 Ag_2S/ZIF-8@ZIF-67核壳结构电催化剂的合成及其性能研究 | 第55-63页 |
5.1 引言 | 第55-56页 |
5.2 实验过程 | 第56页 |
5.2.1 Ag_2S/ZIF-8@ZIF-67复合催化剂的制备 | 第56页 |
5.2.2 电极制备与测试 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-62页 |
5.3.1 Ag_2S/ZIF-8@ZIF-67复合材料的FE-SEM、TEM测试分析 | 第57页 |
5.3.2 Ag_2S/ZIF-8@ZIF-67复合材料的XRD表征分析 | 第57-58页 |
5.3.3 Ag_2S/ZIF-8@ZIF-67复合材料的比表面积和孔径分析 | 第58-59页 |
5.3.4 Ag_2S/ZIF-8@ZIF-67催化剂的电催化性能测试 | 第59-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第74-75页 |