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阴离子膜燃料电池碳基氧还原催化剂的制备和性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
引言第11-12页
第一章 文献综述第12-22页
    1.1 燃料电池简介第12-13页
        1.1.1 燃料电池的工作原理及特点第12页
        1.1.2 燃料电池的分类第12-13页
    1.2 阴离子膜燃料电池第13-14页
        1.2.1 阴离子膜燃料电池简介第13-14页
        1.2.2 阴离子膜燃料电池的工作原理第14页
    1.3 阴离子膜燃料电池阴极催化剂第14-20页
        1.3.1 碳纳米管及其氮掺杂第15-17页
        1.3.2 石墨烯及其氮掺杂第17-19页
        1.3.3 其他类型氮掺杂碳基催化剂第19页
        1.3.4 其他杂原子掺杂碳基催化剂第19-20页
    1.4 g-C_3N_4简介第20-21页
    1.5 本论文的研究目的及内容第21-22页
第二章 实验部分第22-27页
    2.1 实验材料第22页
    2.2 实验仪器第22-23页
    2.3 催化剂的形貌结构表征第23-24页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第23页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)表征第23-24页
        2.3.3 傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析第24页
        2.3.4 BET测试第24页
    2.4 催化剂的电化学性能测试第24-27页
        2.4.1 正交实验设计第24-26页
        2.4.2 循环伏安曲线测量第26页
        2.4.3 极化曲线测量第26页
        2.4.4 旋转圆盘电极测试第26-27页
第三章 块状g-C_3N_4的制备及性能研究第27-40页
    3.1 块状g-C_3N_4及其催化剂膜的制备第27页
        3.1.1 热处理制备方法第27页
        3.1.2 催化剂膜的制备第27页
    3.2 块状g-C_3N_4的物质结构及形貌表征第27-31页
        3.2.1 块状g-C_3N_4的XRD分析第27-28页
        3.2.2 块状g-C_3N_4的SEM形貌第28-29页
        3.2.3 块状g-C_3N_4的红外光谱分析第29-30页
        3.2.4 块状g-C_3N_4的BET分析第30-31页
    3.3 块状g-C_3N_4电化学性能测试第31-39页
        3.3.1 加热温度对块状g-C_3N_4电化学性能的影响第31-32页
        3.3.2 升温速率对块状g-C_3N_4电化学性能的影响第32-33页
        3.3.3 保温时间对块状g-C_3N_4电化学性能的影响第33-34页
        3.3.4 块状g-C_3N_4电化学性能的正交实验第34-37页
        3.3.5 最优条件下制备的块状g-C_3N_4稳定性测试第37页
        3.3.6 块状g-C_3N_4上氧还原反应转移电子数计算第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 花状g-C_3N_4的制备及性能研究第40-53页
    4.1 花状g-C_3N_4及其催化剂膜的制备第40页
        4.1.1 三聚氰胺的前处理第40页
        4.1.2 热处理制备方法第40页
        4.1.3 催化剂膜的制备第40页
    4.2 花状g-C_3N_4的物质结构及形貌表征第40-44页
        4.2.1 花状g-C_3N_4的XRD分析第40-41页
        4.2.2 花状g-C_3N_4的SEM形貌第41-42页
        4.2.3 花状g-C_3N_4的红外光谱分析第42-43页
        4.2.4 花状g-C_3N_4的BET分析第43-44页
    4.3 花状g-C_3N_4电化学性能测试第44-52页
        4.3.1 加热温度对花状g-C_3N_4电化学性能的影响第44-45页
        4.3.2 升温速率对花状g-C_3N_4电化学性能的影响第45-46页
        4.3.3 保温时间对花状g-C_3N_4电化学性能的影响第46-47页
        4.3.4 花状g-C_3N_4电化学性能的正交实验第47-50页
        4.3.5 最优条件与其他条件下制备的花状g-C_3N_4电化学性能比较第50页
        4.3.6 最优条件下制备的花状g-C_3N_4稳定性测试第50-51页
        4.3.7 花状g-C_3N_4上氧还原反应转移电子数计算第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 GO掺杂花状g-C_3N_4的制备及性能研究第53-63页
    5.1 GO/FC及其催化剂膜的制备第53页
        5.1.1 GO/FC的制备第53页
        5.1.2 催化剂膜的制备第53页
    5.2 GO/FC的物质结构及形貌表征第53-56页
        5.2.1 GO/FC的SEM形貌第53-54页
        5.2.2 GO/FC的红外光谱分析第54-55页
        5.2.3 GO/FC的BET分析第55-56页
    5.3 GO/FC电化学性能测试第56-62页
        5.3.1 掺杂比例对GO/FC电化学性能的影响第56-57页
        5.3.2 GO/FC电化学性能的正交实验第57-60页
        5.3.3 最优条件下制备的块状g-C_3N_4、花状g-C_3N_4与GO/FC比较第60页
        5.3.4 最优条件下制备的GO/FC稳定性测试第60-61页
        5.3.5 GO/FC上氧还原反应转移电子数计算第61-62页
    5.4 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-68页
攻读学位期间公开发表论文第68-69页
致谢第69页

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