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铁—氮—碳薄膜的制备及作为氧气还原电催化剂的研究

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    前言第11页
    1.1 燃料电池简介第11-15页
        1.1.1 燃料电池的结构和原理第11-12页
        1.1.2 燃料电池的特点第12-13页
        1.1.3 燃料电池的种类第13-15页
    1.2 燃料电池阴极催化剂简介第15-24页
        1.2.1 阴极氧还原反应机理第15-16页
        1.2.2 催化剂的制备方法第16-17页
        1.2.3 催化剂的种类第17-24页
    1.3 铁-氮-碳催化剂的催化活性位第24-26页
    1.4 本研究工作的内容和意义第26-27页
第二章 样品的制备与研究方法第27-33页
    2.1 实验试剂和实验仪器第27-28页
        2.1.1 实验试剂第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
    2.2 实验方法第28-29页
        2.2.1 磁控溅射-真空退火法第28-29页
        2.2.2 磁控溅射-浸渍-真空退火法第29页
    2.3 测试与表征方法第29-33页
        2.3.1 X 射线衍射仪第29-30页
        2.3.2 扫描电子显微镜第30页
        2.3.3 X 射线光电子能谱第30页
        2.3.4 电化学测试第30-33页
第三章 磁控溅射-真空退火法制备铁-氮-碳薄膜催化剂第33-49页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 实验部分第34页
        3.2.1 铁-氮-碳薄膜催化剂的制备第34页
        3.2.2 铁-氮-碳薄膜催化剂的表征第34页
    3.3 结果与讨论第34-48页
        3.3.1 铁含量对铁-氮-碳薄膜催化剂的结构和形貌的影响第34-36页
        3.3.2 铁含量对铁-氮-碳薄膜催化剂的催化活性的影响第36-40页
        3.3.3 退火温度对铁-氮-碳薄膜催化剂的化学键态的影响第40-42页
        3.3.4 退火温度对铁-氮-碳薄膜催化剂的催化活性的影响第42-46页
        3.3.5 铁-氮-碳薄膜催化剂的稳定性第46-47页
        3.3.6 铁-氮-碳薄膜催化剂的甲醇耐受性第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 磁控溅射-浸渍-真空退火法制备铁-氮-碳薄膜催化剂第49-65页
    4.1 前言第49-50页
    4.2 实验部分第50页
        4.2.1 铁-氮-碳薄膜催化剂的制备第50页
        4.2.2 铁-氮-碳薄膜催化剂的表征第50页
    4.3 结果与讨论第50-63页
        4.3.1 铁含量对铁-氮-碳薄膜催化剂的结构和形貌的影响第50-52页
        4.3.2 铁含量对铁-氮-碳薄膜催化剂的催化活性的影响第52-56页
        4.3.3 退火温度对铁-氮-碳薄膜催化剂的化学键态的影响第56-58页
        4.3.4 退火温度对铁-氮-碳薄膜催化剂的催化活性的影响第58-62页
        4.3.5 铁-氮-碳薄膜催化剂的稳定性第62页
        4.3.6 铁-氮-碳薄膜催化剂的甲醇耐受性第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 本文总结第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73页

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