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应用于空气电极的铁系催化材料的制备及催化性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
绪论第9-10页
第一章 文献综述第10-22页
   ·前言第10页
   ·燃料电池(Fuel Cells)第10-11页
   ·金属-空气燃料电池(MAFC)第11页
   ·锌-空燃料电池(ZAFC)第11-15页
     ·锌-空燃料电池简介第11-12页
     ·锌空电池特点第12-13页
     ·可充式锌空气电池第13-14页
     ·锌空气电池应用范围第14-15页
   ·气体扩散电极第15页
   ·氧还原和氧析出第15-21页
     ·贵金属催化剂第15-16页
     ·钙钛矿型催化剂第16页
     ·尖晶石型催化剂第16页
     ·双功能催化材料[26]第16-20页
     ·氧还原机理第20页
     ·氧析出机理第20-21页
   ·制备方法第21-22页
     ·固相燃烧法第21页
     ·微波烧结法第21-22页
第二章 实验方法第22-26页
   ·主要试剂第22页
   ·主要仪器第22-23页
   ·催化剂的制备第23页
     ·微波法合成M-O/C催化材料第23页
     ·固相燃烧法合成M-O/C催化材料第23页
     ·微波烧结法合成M-O/C催化材料第23页
   ·氧电极的制备第23-24页
     ·催化层第23页
     ·气体扩散电极第23-24页
   ·催化剂的表征第24页
     ·X射线衍射(XRD)第24页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第24页
   ·电化学性能研究第24-26页
     ·电化学测试第24-26页
第三章 简单氧化物的微波制备及催化性能研究第26-37页
   ·M-O/C(M=Fe、Ni)催化材料的制备第26页
   ·简单氧化物催化材料表征——XRD衍射分析第26-27页
   ·简单氧化物催化材料性能研究第27-36页
     ·Ni-O/C的电化学性能第27-30页
     ·Fe-O/C的电化学性能第30-32页
     ·Ni-O/C和Fe-O/C氧析出性能研究第32-36页
   ·本章小结第36-37页
第四章 Fe-O/C的固相燃烧法制备及其催化性能第37-47页
   ·Fe-O/C催化材料的制备第37页
   ·Fe-O/C催化剂表征第37-38页
     ·XRD衍射分析第37-38页
     ·SEM分析第38页
   ·温度对Fe-O/C电极氧析出性能的影响第38-42页
     ·极化曲线第39-40页
     ·计时电流第40页
     ·交流阻抗第40-42页
   ·烧结时间对Fe-O/C电极氧析出性能的影响第42-43页
     ·极化曲线第42-43页
   ·氧析出稳定性研究第43-46页
     ·极化曲线第43-44页
     ·0.5V下的交流阻抗图谱第44-45页
     ·0.6V下的交流阻抗图谱第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第五章 Fe-S/C的微波烧结合成及其催化性能第47-55页
   ·铁硫化物催化材料的制备第47页
   ·Fe-S/C催化剂表征第47-48页
     ·XRD衍射分析第47-48页
     ·SEM分析第48页
   ·氧析出性能研究第48-53页
     ·微波烧结时间对Fe-S/C电极氧析出性能的影响第48-50页
     ·原料摩尔比对Fe-S/C电极氧析出性能的影响第50-51页
     ·不同电位下的计时电流分析第51-52页
     ·交流阻抗图谱拟合第52-53页
   ·Fe-O/C、Fe-S/C与贵金属Pt/C催化剂催化性能对比第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第六章 结论及展望第55-56页
   ·结论第55页
   ·展望第55-56页
参考文献第56-62页
致谢第62-63页
硕士学位期间发表的论文第63页

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