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石墨烯基纳米钙钛矿复合粉体的制备及电催化性能研究

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

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