摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-30页 |
1.1 燃料电池简介 | 第11-13页 |
1.2 氧还原反应简介 | 第13-14页 |
1.3 ORR催化剂研究进展 | 第14-26页 |
1.3.1 铂基催化剂 | 第14-18页 |
1.3.2 非贵金属催化剂 | 第18-23页 |
1.3.3 非金属催化剂 | 第23-26页 |
1.4 MOF化合物在ORR阴极材料方面的应用 | 第26-28页 |
1.5 本论文的研究内容和意义 | 第28-30页 |
第2章 实验方法 | 第30-34页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第30-32页 |
2.2 复合材料的表征方法 | 第32-33页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第32页 |
2.2.3 X射线衍射(XRD) | 第32页 |
2.2.4 氮气低温物理吸附分析 | 第32页 |
2.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第32页 |
2.2.6 拉曼光谱(Raman spectrometer) | 第32-33页 |
2.2.7 紫外可见光谱仪(UV-Vis spectrum) | 第33页 |
2.2.8 全反射X射线荧光光谱(TXRF) | 第33页 |
2.3 样品的电化学测试 | 第33-34页 |
2.3.1 ORR活性测试 | 第33页 |
2.3.2 稳定性测试 | 第33-34页 |
第3章 高温热解Fe/IRMOF-3 作为ORR催化剂 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 Fe/IRMOF3900 催化剂的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 电化学活性评价 | 第35-36页 |
3.3 复合材料的表征 | 第36-44页 |
3.3.1 XRD表征 | 第36-37页 |
3.3.2 SEM表征 | 第37-38页 |
3.3.3 TEM表征 | 第38-40页 |
3.3.4 氮气低温物理吸附 | 第40-41页 |
3.3.5 拉曼表征 | 第41-42页 |
3.3.6 XPS表征 | 第42-44页 |
3.3.7 Fe元素含量测试 | 第44页 |
3.4 复合材料的电化学性能评价 | 第44-48页 |
3.4.1 ORR活性研究 | 第44-47页 |
3.4.2 稳定性和甲醇耐受力性能研究 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 高温热解MIL-101(Fe)/聚苯胺作为ORR催化剂 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-51页 |
4.2.1 MIL-101(Fe)晶体制备 | 第49页 |
4.2.2 聚苯胺(PAni)高分子材料制备 | 第49-50页 |
4.2.3 MOF/PAni-x催化剂制备 | 第50-51页 |
4.2.4 电化学活性评价 | 第51页 |
4.3 复合材料的表征 | 第51-59页 |
4.3.1 XRD表征 | 第51-52页 |
4.3.2 SEM表征 | 第52-53页 |
4.3.3 TEM表征 | 第53-55页 |
4.3.4 氮气低温物理吸附 | 第55-56页 |
4.3.5 拉曼表征 | 第56-57页 |
4.3.6 XPS表征 | 第57-59页 |
4.3.7 Fe元素含量测试 | 第59页 |
4.4 复合材料的电化学性能评价 | 第59-64页 |
4.4.1 ORR活性研究 | 第59-63页 |
4.4.2 稳定性和甲醇耐受力性能研究 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
个人简历及在学期间发表的学术论文 | 第79页 |