过渡金属掺杂纳米碳材料制备及其电催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-12页
第1章绪论第12-28页
    1.1引言第12页
    1.2燃料电池第12-14页
        1.2.1燃料电池的简介第12-13页
        1.2.2燃料电池的分类第13页
        1.2.3燃料电池的工作原理第13-14页
    1.3金属空气电池第14-17页
        1.3.1金属空气电池的简介第14-15页
        1.3.2金属空气电池的分类第15-16页
        1.3.3金属空气电池的工作原理第16-17页
    1.4电催化剂研究进展第17-26页
        1.4.1Pt基催化剂第17-18页
        1.4.2过渡金属氧化物催化剂第18-20页
        1.4.3碳基非金属催化剂第20-22页
        1.4.4碳基过渡金属催化剂第22-26页
    1.5本论文的选题依据、研究思路和主要内容第26-28页
第2章实验和计算方法第28-36页
    2.1实验原料和仪器第28-29页
        2.1.1实验原料及试剂第28页
        2.1.2实验仪器第28-29页
    2.2FeNi/NC催化剂的制备第29-30页
        2.2.1预处理碳源的制备第29页
        2.2.2Fe/NC的制备第29页
        2.2.3Ni/NC的制备第29-30页
        2.2.4FeNi(NP)/NC的制备第30页
        2.2.5FeNi/NC的制备第30页
    2.3Zn/BNC催化剂的制备第30-31页
        2.3.1Zn/BNC的制备第30-31页
        2.3.2Zn/NC的制备第31页
        2.3.3BNC的制备第31页
    2.4材料的物理性能表征第31-33页
        2.4.1透射电子显微镜(TEM)第31页
        2.4.2X射线吸收精细结构(XAFS)第31-32页
        2.4.3X射线衍射(XRD)第32页
        2.4.4X射线光电子能谱(XPS)第32页
        2.4.5拉曼光谱(Raman)第32页
        2.4.6电感耦合等离子体质谱(ICP–MS)第32页
        2.4.7比表面积和孔径分布第32-33页
    2.5材料的电化学性能测试第33-34页
        2.5.1循环伏安法(CV)第33页
        2.5.2线性扫描伏安法(LSV)第33-34页
        2.5.3计时电位法(CP)第34页
        2.5.4稳定性测试(i–t)第34页
    2.6第一性原理计算方法第34-36页
第3章Fe,Ni双金属原子位点碳材料催化剂及其电催化性能研究第36-57页
    3.1引言第36-37页
    3.2FeNi/NC催化剂合成机制第37-38页
    3.3FeNi/NC催化剂物性表征第38-41页
    3.4FeNi/NC催化剂理论研究第41-50页
    3.5FeNi/NC催化剂电化学性能研究第50-55页
    3.6本章小结第55-57页
第4章N,B共掺杂Zn单原子碳材料催化剂及其电催化性能研究第57-74页
    4.1引言第57-58页
    4.2Zn/BNC催化剂合成机制第58页
    4.3Zn/BNC催化剂物性表征第58-63页
    4.4Zn/BNC催化剂理论研究第63-70页
    4.5Zn/BNC催化剂电化学性能研究第70-72页
    4.6本章小结第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-87页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第87-88页
致谢第88页

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