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基于细菌纤维素合成氮掺杂碳纳米纤维及其催化氧还原性能的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-28页
    1.1 燃料电池概述第8-17页
        1.1.1 燃料电池的基本原理第8-11页
        1.1.2 燃料电池的分类第11-16页
        1.1.3 燃料电池的应用和优缺点第16-17页
    1.2 燃料电池氧还原电催化原理第17-18页
    1.3 阴极氧还原催化剂的分类第18-21页
        1.3.1 贵金属催化剂第18-19页
        1.3.2 非贵金属催化剂第19-21页
    1.4 细菌纤维素第21-22页
        1.4.1 细菌纤维素的概述第21-22页
        1.4.2 细菌纤维素及其复合材料第22页
    1.5 本文的研究目的和意义第22-24页
    参考文献第24-28页
第二章 实验试剂、仪器及表征方法第28-34页
    2.1 实验药品和仪器设备第28-30页
        2.1.1 主要实验药品第28-29页
        2.1.2 主要仪器设备第29-30页
    2.2 材料结构分析及表征方法第30-31页
        2.2.1 X射线粉末衍射仪第30页
        2.2.2 扫描电子显微镜第30页
        2.2.3 透射电子显微镜第30-31页
        2.2.4 碳材料的孔隙度和表面积分析第31页
        2.2.5 X射线光电子能谱分析第31页
    2.3 氮掺杂炭纳米纤维的电化学性能测试方法第31-34页
        2.3.1 工作电极的制备第31-32页
        2.3.2 碳纳米纤维催化剂电化学测试第32-34页
第三章 源自细菌纤维素聚吡咯复合物的氮掺杂碳纳米纤维的制备及其催化氧还原性能第34-49页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35页
    3.3 结果与讨论第35-43页
        3.3.1 N-CNFs的形成机理第36页
        3.3.2 N-CNFs-800的SEM和TEM分析第36-37页
        3.3.3 N-CNFs-800的XRD分析第37页
        3.3.4 N-CNFs-800的比表面和孔径图像分析第37-38页
        3.3.5 N-CNFs-800的元素分析第38-40页
        3.3.6 N-CNFs-800的电化学性能分析第40-43页
    3.4 结论第43-44页
    参考文献第44-49页
第四章 基于细菌纤维素聚苯胺复合物的氮掺杂碳纳米纤维负载Pt的制备及其催化氧还原性能第49-63页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50页
        4.2.1 CNFs的合成第50页
        4.2.2 N-CNFs的合成第50页
        4.2.3 Pt/N-CNFs的合成第50页
    4.3 结果与讨论第50-58页
        4.3.1 Pt / N-CNFs的合成机理分析第50-52页
        4.3.2 Pt/ N-CNFs的TEM分析第52-53页
        4.3.3 Pt/ N-CNFs的XRD分析第53-54页
        4.3.4 Pt/ N-CNFs的元素分析第54-56页
        4.3.5 Pt/N-CNFs的电化学性能分析第56-58页
    4.4 结论第58-59页
    参考文献第59-63页
结论与展望第63-65页
攻读硕士期间取得的科研成果第65-66页
致谢第66页

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