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三金属氧化物/氮掺杂碳材料催化剂的制备及其电催化氧还原性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 燃料电池简介第13-16页
        1.1.1 燃料电池的发展历史第13-14页
        1.1.2 燃料电池的组成及工作原理第14-15页
        1.1.3 燃料电池的分类、应用及存在问题第15-16页
    1.2 燃料电池阴极氧还原催化剂的研究进展第16-21页
        1.2.1 非金属ORR催化剂第16-17页
        1.2.2 贵金属ORR催化剂第17-18页
        1.2.3 非贵金属ORR催化剂第18-21页
            1.2.3.1 非贵金属及其合金催化剂第19页
            1.2.3.2 非贵金属硫化合物第19-20页
            1.2.3.3 非贵金属氧化物第20-21页
    1.3 碳材料对氧还原催化剂的影响第21-24页
        1.3.1 炭黑为碳材料的催化剂第22-23页
        1.3.2 石墨烯为碳材料的催化剂第23页
        1.3.3 碳纳米管为碳材料的催化剂第23-24页
    1.4 粒度对氧还原催化剂活性的影响第24-25页
    1.5 三金属氧化物/氮掺杂碳催化剂及选题依据第25-26页
    1.6 本论文研究内容第26-27页
第二章 实验部分第27-33页
    2.1 实验原料与试剂第27-28页
    2.2 实验仪器第28-29页
    2.3 催化剂的表征第29-30页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第29页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第29页
        2.3.3 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析第29-30页
        2.3.4 拉曼光谱(Raman)分析第30页
        2.3.5 氮气吸脱附(BET)分析第30页
    2.4 电化学研究第30-33页
        2.4.1 工作电极的制备第30-31页
        2.4.2 氧还原性能的测试第31-33页
            2.4.2.1 循环伏安(CV)测试第31页
            2.4.2.2 旋转圆盘电极及线性扫描伏安(LSV)测试第31-32页
            2.4.2.3 计时电流(i-t)测试第32-33页
第三章 三金属氧化物/氮掺杂碳催化剂及其电催化ORR性能研究第33-61页
    3.1 还原氧化石墨烯的制备及表征第33-37页
        3.1.1 还原氧化石墨烯的制备第33-35页
        3.1.2 还原氧化石墨烯的表征第35-37页
            3.1.2.1 X射线衍射分析第35页
            3.1.2.2 电子显微镜分析第35-36页
            3.1.2.3 傅立叶红外光谱分析第36-37页
            3.1.2.4 拉曼光谱分析第37页
    3.2 三金属氧化物催化剂nano-M_1M_2M_3O_4/N-C的制备第37-40页
    3.3 三金属氧化物催化剂nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO的催化ORR性能第40-58页
        3.3.1 碳载体对nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO的ORR性能的影响第40-47页
            3.3.1.1 nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO的电催化行为及表征第40-41页
            3.3.1.2 石墨烯掺杂氮对nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO的ORR性能的影响第41-42页
            3.3.1.3 氮源对nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO的ORR性能的影响第42-43页
            3.3.1.4 碳载体对nano-M_1M_2M_3O_4/N-C的ORR性能的影响第43-47页
        3.3.2 热解温度对nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO-T的ORR性能的影响第47-50页
        3.3.3 金属多元性及其本身性质对nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO的ORR性能的影响第50-57页
            3.3.3.1 金属的多元性对nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO的ORR性能的影响第51-52页
            3.3.3.2 金属性质对nano-M_1M_2M_3O_4/N-rGO的ORR性能的影响第52-57页
        3.3.4 催化剂nano-CuCoFeO_4/N-rGO的电化学稳定性第57页
        3.3.5 催化剂nano-CuCoFeO_4/N-rGO的耐甲醇性第57-58页
    3.4 本章小结第58-61页
第四章 金属氧化物粒径对nano-CuCoFeO_4/N-rGO催化活性影响第61-73页
    4.1 不同粒径Fe_3O_4/N-rGO的制备及电催化ORR性能第61-66页
        4.1.1 不同粒径的Fe_3O_4纳米粒子的制备及表征第61-63页
        4.1.2 不同粒径的催化剂Fe_3O_4/N-rGO的制备、表征及电催化性能第63-66页
    4.2 不同粒径的三金属催化剂nano-CuCoFeO_4/N-rGO的制备及电催化性能第66-70页
        4.2.1 乙二胺控制制备催化剂nano-CuCoFeO_4/N-rGO的粒径及其催化性能第66-69页
        4.2.2 水热温度控制制备催化剂nano-CuCoFeO_4/N-rGO的粒径及其催化性能.第69-70页
    4.3 本章小结第70-73页
第五章 结论与展望第73-77页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 展望第74-77页
参考文献第77-89页
致谢第89-91页
研究生期间发表论文情况第91页

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