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 |