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Bottom-up法制备杂原子掺杂的碳纳米材料及其在氧还原反应中的作用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-25页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 燃料电池概述第9-10页
    1.3 燃料电池的分类第10-11页
    1.4 直接甲醇燃料电池第11-14页
        1.4.1 直接甲醇燃料电池简介第11-12页
        1.4.2 甲醇阳极氧化反应第12-13页
        1.4.3 阴极氧还原反应第13页
        1.4.4 直接甲醇燃料电池面临的主要问题第13-14页
    1.5 直接甲醇燃料电池阴极催化剂第14-20页
        1.5.1 铂和铂合金催化剂第14-18页
        1.5.2 非铂基催化剂第18-20页
    1.6 无金属杂原子掺杂多孔碳纳米材料催化剂的研究进展第20-24页
        1.6.1 无金属杂原子掺杂多孔碳纳米材料催化剂的发展第20-21页
        1.6.2 无金属杂原子掺杂多孔碳纳米材料催化剂的制备第21-24页
    1.7 本课题的意义和内容第24-25页
第二章 实验材料与表征方法第25-29页
    2.1 实验部分第25-27页
        2.1.1 实验试剂第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
        2.1.3 实验所需溶液的制备第26-27页
        2.1.4 工作电极的制备第27页
    2.2 实验表征方法第27-29页
        2.2.1 扫描电子显微镜第27页
        2.2.2 透射电子显微镜第27页
        2.2.3 X射线衍射第27-28页
        2.2.4 氮气吸附/脱附第28页
        2.2.5 X射线光电子能谱第28页
        2.2.6 电化学表征第28-29页
第三章 氮硫双掺的多孔碳材料 (N-S-C)在碱性和酸性电解液中作为高效的氧还原电催化剂第29-44页
    引言第29-30页
    3.1 实验部分第30-31页
        3.1.1 N-S-C-T (800,900,1000)催化剂的制备第30页
        3.1.2 S-C 900 催化剂的制备第30-31页
    3.2 结果与讨论第31-43页
        3.2.1 形貌与结构表征第31-32页
        3.2.2 氮气吸附/脱附测试第32-33页
        3.2.3 TEM表征第33-34页
        3.2.4 X射线光电子能谱第34-37页
        3.2.5 电化学测试第37-43页
    3.3 小结第43-44页
第四章 氮掺杂的碳材料 (C-PDVB-N) 在碱性电解液中作为氧还原电催化剂第44-55页
    引言第44页
    4.1 实验部分第44-45页
        4.1.1 聚二乙烯基苯(PDVB)的制备第44页
        4.1.2 催化剂C-PDVB-N的制备第44-45页
    4.2 结果与讨论第45-54页
        4.2.1 形貌与结构表征第45-47页
        4.2.2 氮气吸附/脱附测试第47-48页
        4.2.3 X射线光电子能谱第48-49页
        4.2.4 电化学测试第49-54页
    4.3 小结第54-55页
第五章 结论第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-61页
附录第61页

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