摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-36页 |
1.1 论文的背景及研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 燃料电池概述 | 第15-20页 |
1.2.1 燃料电池的发展历程 | 第15-17页 |
1.2.2 燃料电池的分类 | 第17页 |
1.2.3 燃料电池的结构和原理 | 第17-18页 |
1.2.4 燃料电池阴极氧还原的理论基础 | 第18-20页 |
1.3 燃料电池阴极电催化剂的研究现状 | 第20-33页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第20-25页 |
1.3.2 非贵金属催化剂 | 第25-29页 |
1.3.3 新型非金属催化剂 | 第29-33页 |
1.4 静电纺丝技术简介 | 第33-34页 |
1.5 本文研究内容 | 第34-36页 |
第2章 实验方法 | 第36-48页 |
2.1 实验材料与设备 | 第36-37页 |
2.1.1 实验材料 | 第36页 |
2.1.2 实验设备 | 第36-37页 |
2.2 催化剂的制备 | 第37-41页 |
2.2.1 聚丙烯腈基氮掺杂碳纳米纤维的制备 | 第37页 |
2.2.2 混纺双组分聚合物基氮掺杂碳纳米纤维的制备 | 第37-38页 |
2.2.3 氮掺杂碳纳米纤维的表面改性 | 第38-39页 |
2.2.4 Fe-N 共掺杂碳纳米纤维的制备 | 第39-41页 |
2.3 催化剂的物理表征 | 第41-44页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第42页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第42页 |
2.3.3 拉曼光谱 | 第42-43页 |
2.3.4 X 射线衍射谱 | 第43-44页 |
2.3.5 X 射线光电子谱 | 第44页 |
2.4 催化剂的电催化性能表征 | 第44-48页 |
2.4.1 循环伏安法 | 第44-45页 |
2.4.2 旋转盘电极法 | 第45-46页 |
2.4.3 稳定性测试 | 第46-48页 |
第3章 聚丙烯腈基 NCNFs 的结构及其性能 | 第48-76页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 PAN 基 NCNFS 的形貌和结构表征 | 第48-57页 |
3.3 PAN 基 NCNFS 的成分分析 | 第57-62页 |
3.4 PAN 基 NCNFS 的电催化性能表征 | 第62-75页 |
3.4.1 PAN 基 NCNFs 的 CV 和 RDE 活性测试 | 第62-67页 |
3.4.2 PAN 基 NCNFs 上的 ORR 动力学评估 | 第67-72页 |
3.4.3 PAN 基 NCNFs 的稳定性测试及失活分析 | 第72-75页 |
3.5 本章小结 | 第75-76页 |
第4章 混合聚合物基 NCNFs 的结构及其性能 | 第76-95页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 双组分聚合物基 NCNFS 的形貌和结构表征 | 第76-84页 |
4.3 双组分聚合物基 NCNFS 的成分分析 | 第84-85页 |
4.4 双组分聚合物基 NCNFS 的电催化性能表征 | 第85-94页 |
4.4.1 双组分聚合物基 NCNFs 的 CV 和 RDE 活性测试 | 第85-88页 |
4.4.2 双组分聚合物 NCNFs 上的 ORR 动力学评估 | 第88-91页 |
4.4.3 双组分聚合物基 NCNFs 的稳定性测试 | 第91-94页 |
4.5 本章小结 | 第94-95页 |
第5章 Fe-N 共掺杂 CNFs 的电纺制备及其性能 | 第95-133页 |
5.1 引言 | 第95-96页 |
5.2 饱和溶解草酸铁前驱体溶液制备 Fe-N/CNFS | 第96-120页 |
5.2.1 Fe-N/CNFs 的形貌和结构表征 | 第96-108页 |
5.2.2 Fe-N/CNFs 的物相表征 | 第108-109页 |
5.2.3 Fe-N/CNFs 的成分分析 | 第109-114页 |
5.2.4 Fe-N/CNFs 的电催化性能表征 | 第114-120页 |
5.3 非溶解草酸铁前驱体混纺制备 Fe-N/CNFS | 第120-132页 |
5.3.1 Fe-N/CNFs 的形貌和结构表征 | 第120-127页 |
5.3.2 Fe-N/CNFs 的物相表征 | 第127-128页 |
5.3.3 Fe-N/CNFs 的电催化性能表征 | 第128-132页 |
5.4 本章小结 | 第132-133页 |
结论 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-152页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第152-156页 |
致谢 | 第156-157页 |
个人简历 | 第157页 |