摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
绪论 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-20页 |
·氧电极 | 第10-11页 |
·氧电极过程 | 第10页 |
·氧还原反应机理 | 第10-11页 |
·氧析出反应机理 | 第11页 |
·氧电极催化材料 | 第11-13页 |
·酸性介质中的氧电极催材料 | 第11-12页 |
·碱性介质中的氧电极催化材料 | 第12-13页 |
·钙钛矿型氧化物 | 第13-16页 |
·钙钛矿型氧化物的结构 | 第13-14页 |
·钙钛矿型复合氧化物特点 | 第14页 |
·钙钛矿型双功能电极 | 第14-15页 |
·钙钛矿型双功能氧电极面临的问题 | 第15-16页 |
·纳米钙钛矿型氧化物催化材料的制备 | 第16-18页 |
·纳米材料 | 第16页 |
·纳米钙钛矿型氧化物催化材料的制备 | 第16-18页 |
·催化材料的量子化学研究 | 第18-20页 |
·计算方法 | 第18页 |
·密度泛函理论 | 第18页 |
·钙钛矿型氧化物表面吸附小分子 | 第18-19页 |
·Materials Studio | 第19-20页 |
第二章 实验方法和原理 | 第20-24页 |
·实验试剂和仪器 | 第20-21页 |
·实验试剂 | 第20-21页 |
·实验仪器 | 第21页 |
·催化剂的制备方法 | 第21页 |
·溶胶-凝胶法 | 第21页 |
·溶胶-微波法 | 第21页 |
·催化剂的物理表征 | 第21-22页 |
·X射线衍射(XRD) | 第21-22页 |
·透射电镜(TEM) | 第22页 |
·催化剂的电化学性能测试 | 第22-23页 |
·电极制备 | 第22页 |
·测试体系 | 第22-23页 |
·电化学测试技术 | 第23-24页 |
·线性扫描 | 第23页 |
·计时电流 | 第23页 |
·交流阻抗 | 第23页 |
·放电 | 第23页 |
·充放电 | 第23-24页 |
第三章 La_(0.5)Sr_(0.5)CoO_3的溶胶凝-胶法制备及电化学性能 | 第24-42页 |
·催化剂的溶胶-凝胶法制备 | 第24页 |
·催化剂的物理表征 | 第24-25页 |
·XRD检测 | 第24-25页 |
·TEM检测 | 第25页 |
·催化剂的电化学性能研究 | 第25-31页 |
·极化曲线 | 第26-27页 |
·交流阻抗 | 第27-29页 |
·计时电流 | 第29-30页 |
·锌-空气电池 | 第30-31页 |
·A位取代对催化剂性能的影响 | 第31-32页 |
·制备条件对LSCoO催化性能的影响 | 第32-37页 |
·络合剂的影响 | 第32-34页 |
·pH值的影响 | 第34-35页 |
·煅烧温度的影响 | 第35-36页 |
·煅烧时间的影响 | 第36-37页 |
·电极制备条件对电极性能的影响 | 第37-41页 |
·催化层制备条件 | 第37-39页 |
·扩散层制备条件 | 第39-41页 |
·本章小节 | 第41-42页 |
第四章 La_(0.5)Sr_(0.5)CoO_3/C的溶胶-微波法制备及电化学性能 | 第42-53页 |
·催化剂的制备 | 第42页 |
·催化剂的物理表征 | 第42-44页 |
·XRD检测 | 第42-43页 |
·TEM检测 | 第43-44页 |
·催化剂的电化学性能研究 | 第44-48页 |
·极化曲线 | 第44页 |
·交流阻抗 | 第44-46页 |
·计时电流 | 第46-47页 |
·锌空气电池 | 第47-48页 |
·制备条件对LSCoO/C催化性能的影响 | 第48-50页 |
·微波功率 | 第48-49页 |
·微波时间 | 第49-50页 |
·LSCoO、LSCoO/C与贵金属Pt/C催化剂催化性能对比 | 第50-51页 |
·本章小节 | 第51-53页 |
第五章 O_2在催化剂表面吸附的量子化学研究 | 第53-65页 |
·CaTiO_3的结构 | 第53页 |
·O_2在CaTiO_3(001)表面的吸附 | 第53-64页 |
·O_2 分子结构 | 第53-55页 |
·CaTiO_3结构计算 | 第55-56页 |
·CaTiO_3(001)表面吸附计算 | 第56-59页 |
·O_2在CaTiO_3(001)表面的吸附计算 | 第59-64页 |
·本章小节 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
硕士期间发表的论文 | 第74页 |