摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11页 |
1.2 锌-空气电池概述 | 第11-13页 |
1.3 空气电极的催化剂 | 第13-16页 |
1.3.1 Mn O2基ORR催化剂 | 第13-14页 |
1.3.2 Ag基ORR催化剂 | 第14页 |
1.3.3 混合化合价Co Ox-Mn Ox ORR催化剂 | 第14-15页 |
1.3.4 过渡金属的混合氧化物ORR催化剂 | 第15-16页 |
1.4 钙钛矿型复合氧化物 | 第16-20页 |
1.4.1 钙钛矿型复合氧化物的结构 | 第16-17页 |
1.4.2 钙钛矿氧化物粉体催化剂的制备 | 第17-18页 |
1.4.3 钙钛矿氧化物电催化剂的应用 | 第18-20页 |
1.5 石墨烯简介 | 第20-23页 |
1.5.1 石墨烯的制备 | 第21-22页 |
1.5.2 石墨烯与纳米材料的复合及应用 | 第22-23页 |
1.6 选题意义及研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验方法 | 第25-33页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验药品 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 石墨烯的制备方法 | 第26-27页 |
2.3 石墨烯基纳米钙钛矿复合粉体的制备 | 第27-28页 |
2.4 石墨烯基纳米钙钛矿复合粉体的表征方法 | 第28-29页 |
2.4.1 热重-差热分析 | 第28页 |
2.4.2 X-射线衍射分析 | 第28-29页 |
2.4.3 BET分析 | 第29页 |
2.4.4 FE-SEM分析 | 第29页 |
2.4.5 TEM 分析 | 第29页 |
2.4.6 XPS 分析 | 第29页 |
2.5 石墨烯基纳米钙钛矿复合粉体的电催化性能测试 | 第29-33页 |
2.5.1 工作电极的制备 | 第29-31页 |
2.5.2 电催化性能测试 | 第31-32页 |
2.5.3 氧化还原过程测试 | 第32-33页 |
第3章 La Mn O3/石墨烯复合粉体的制备及工艺条件的研究 | 第33-49页 |
3.1 石墨烯的表征 | 第33-35页 |
3.1.1 XRD分析 | 第33-34页 |
3.1.2 表面形貌分析 | 第34页 |
3.1.3 原子力显微镜分析 | 第34-35页 |
3.2 溶胶-凝胶法制备La Mn O3/石墨烯复合粉体 | 第35-37页 |
3.2.1 制备方法 | 第35-36页 |
3.2.2 焙烧制度的确定 | 第36-37页 |
3.3 La Mn O3/石墨烯复合粉体的表征 | 第37-39页 |
3.3.1 晶体结构分析 | 第37-38页 |
3.3.2 BET分析 | 第38-39页 |
3.3.3 表面形貌分析 | 第39页 |
3.4 电化学测试工艺条件的研究 | 第39-47页 |
3.4.1 气体扩散电极成型压力的确定 | 第39-41页 |
3.4.2 PTFE最佳含量的确定 | 第41-43页 |
3.4.3 催化剂最佳比例的确定 | 第43-45页 |
3.4.4 复合粉体中石墨烯最佳含量的确定 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第4章A、B位取代对La Mn O3/石墨烯复合粉体电催化性能的影响 | 第49-69页 |
4.1 Ca部分取代La对La Mn O3/石墨烯复合粉体电催化性能的影响 | 第49-60页 |
4.1.1 XRD分析 | 第49-51页 |
4.1.2 表面形貌分析 | 第51-52页 |
4.1.3 高分辨及EDS分析 | 第52页 |
4.1.4 XPS分析 | 第52-54页 |
4.1.5 电催化性能测试 | 第54-60页 |
4.2 Co部分取代Mn对La Mn O3/石墨烯复合粉体电催化性能的影响 | 第60-68页 |
4.2.1 XRD分析 | 第60-61页 |
4.2.2 表面形貌分析 | 第61页 |
4.2.3 高分辨与EDS能谱分析 | 第61-62页 |
4.2.4 XPS分析 | 第62-63页 |
4.2.5 电催化性能测试 | 第63-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
作者简介 | 第79页 |