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锂—空气电池用多孔催化剂的制备及表征

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 锂-空气电池的原理第9-11页
    1.3 锂-空气电池正极催化剂的研究进展第11-18页
        1.3.1 碳材料第12页
        1.3.2 贵金属催化剂第12-14页
        1.3.3 非贵金属催化剂第14-18页
    1.4 纳米材料及其复合材料的制备第18-23页
        1.4.1 纳米材料的制备第18-22页
        1.4.2 纳米复合材料的制备第22-23页
    1.5 课题研究的目的和意义第23页
    1.6 本课题的主要研究内容第23-25页
第二章 实验部分第25-31页
    2.1 实验材料第25-26页
    2.2 实验仪器第26-27页
    2.3 物理性能测试第27-29页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第27页
        2.3.2 X射线能谱(EDS)分析第27页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第27-28页
        2.3.4 X射线衍射(XRD)晶体结构分析第28页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第28页
        2.3.6 傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析第28页
        2.3.7 热重(TGA)分析第28-29页
        2.3.8 全自动物理化学吸附仪测试分析第29页
        2.3.9 拉曼光谱分析第29页
    2.4 电化学性能研究第29页
    2.5 锂-空气电池组装及性能测试第29-31页
第三章 分级多孔MnO_x/CNFs阴极催化剂的制备及表征第31-43页
    3.1 MnO_x/CNFs纳米碳纤维的制备第31-32页
        3.1.1 PAN/PMMA/KMnO_4复合纳米纤维的制备第31页
        3.1.2 MnO_x/CNFs纳米碳纤维的制备第31-32页
    3.2 空气电极的制备及电池的组装第32页
    3.3 结果和讨论第32-42页
        3.3.1 预氧化温度的选择第32-33页
        3.3.2 MnO_x/CNFs的BET分析第33-35页
        3.3.3 MnO_x/CNFs的SEM分析第35-37页
        3.3.4 MnO_x/CNFs的TEM分析第37-38页
        3.3.5 MnO_x/CNFs的EDX分析第38页
        3.3.6 MnO_x/CNFs的TGA分析第38-39页
        3.3.7 MnO_x/CNFs的XPS分析第39-40页
        3.3.8 MnO_x/CNFs的拉曼光谱分析第40-41页
        3.3.9 MnO_x/CNFs的电化学分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 ATO/CB阴极催化剂的制备及表征第43-53页
    4.1 氧等离子处理VXC-72第43-47页
        4.1.1 VXC-72的分散性第44-45页
        4.1.2 VXC-72的表面化学成分第45页
        4.1.3 VXC-72的导电性第45-47页
    4.2 制备ATO/CB纳米复合材料第47页
    4.3 空气电极的制备及电池的组装第47页
    4.4 结果和讨论第47-52页
        4.4.1 ATO/CB纳米颗粒的TEM分析第47-48页
        4.4.2 ATO/CB纳米颗粒的SEM分析第48-49页
        4.4.3 ATO/CB纳米颗粒的XRD分析第49页
        4.4.4 ATO/CB纳米颗粒的FTIR分析第49-50页
        4.4.5 ATO/CB纳米颗粒的电化学分析第50-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 结论和展望第53-55页
    5.1 结论第53-54页
    5.2 不足和展望第54-55页
参考文献第55-63页
攻读学位期间发表的论文情况第63-65页
致谢第65页

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