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 |