摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 燃料电池绪论 | 第12-16页 |
1.1.1 燃料电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.1.2 燃料电池与常规电池和热机的比较 | 第13-14页 |
1.1.3 燃料电池的发展及运用 | 第14-15页 |
1.1.4 燃料电池的分类 | 第15-16页 |
1.2 直接甲醇类燃料电池 | 第16-18页 |
1.2.1 直接甲醇类燃料电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.2.2 直接甲醇燃料电池的发展与市场应用 | 第17页 |
1.2.3 制约直接甲醇燃料发展的因素 | 第17-18页 |
1.3 质子交换膜燃料电池阴极催化剂 | 第18-22页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第18-20页 |
1.3.2 杂原子掺杂的碳基催化剂 | 第20-21页 |
1.3.3 过渡金属氮掺杂催化剂 | 第21-22页 |
1.3.4 硫族金属氧化物和过渡金属氧化物催化剂 | 第22页 |
1.4 金属有机框架化合物 | 第22-24页 |
1.5 本课题选择的意义和内容 | 第24-25页 |
第2章 铂纳米粒子@氮掺杂多面体介孔碳复合材料的氧还原性能研究 | 第25-39页 |
2.1 前言 | 第25-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验药品 | 第27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 实验所需的溶液 | 第28页 |
2.2.4 @NMCs复合材料的制备 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-37页 |
2.3.1 PtNPs@ ZIF-8 和PtNPs@ NMCs的形貌结构表征 | 第29-34页 |
2.3.2 PtNPs@NMCs的O RR性能研究 | 第34-35页 |
2.3.3 PtNPs@NMCs的长期稳定性研究 | 第35-36页 |
2.3.4 PtNPs@NMCs的抗甲醇性能研究 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 高度石墨化的氮掺杂介孔碳的氧还原性能研究 | 第39-50页 |
3.1 前言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-41页 |
3.2.1 实验药品 | 第40页 |
3.2.2 实验需要的溶液 | 第40页 |
3.2.3 催化剂NMGCs的制备 | 第40-41页 |
3.2.4 工作电极的制备 | 第41页 |
3.2.5 NMGCs的形貌结构和晶体结构表征 | 第41页 |
3.2.6 NMGCs的电催化性能表征 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-49页 |
3.3.1 材料的晶体结构表征 | 第41-43页 |
3.3.2 催化剂的表观形貌表征 | 第43-45页 |
3.3.3 NMGCs的氧还原性能研究 | 第45-47页 |
3.3.4 NMGCs的抗甲醇性能研究 | 第47-49页 |
3.3.5 NMGCs催化剂的稳定性研究 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 立方体状四氧化三钴与酸化碳管复合材料的氧还原性能研究 | 第50-59页 |
4.1 前言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 实验药品 | 第51页 |
4.2.2 实验仪器 | 第51页 |
4.2.3 Co_3O_4和Co_3O_4 /Ao-CNT的制备过程 | 第51页 |
4.2.4 工作电极的制备 | 第51-52页 |
4.2.5 Co_3O_4和Co_3O_4 /Ao-CNT的物理性能表征 | 第52页 |
4.2.6 Co_3O_4和Co_3O_4 /Ao-CNT的氧还原性能研究 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-58页 |
4.3.1 材料的形貌表征 | 第52-53页 |
4.3.2 Co_3O_4和Co_3O_4 /Ao-CNT的XRD分析 | 第53页 |
4.3.3 Co_3O_4 /Ao-CNT的热重分析 | 第53-54页 |
4.3.4 Co_3O_4和Co_3O_4 /Ao-CNT的阻抗分析 | 第54-55页 |
4.3.5 催化剂的O RR性能研究 | 第55-56页 |
4.3.6 Co_3O_4 /Ao-CNT的抗甲醇性能研究 | 第56-57页 |
4.3.7 Co_3O_4 /Ao-CNT的稳定性测试 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-69页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |