摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 文献综述 | 第7-25页 |
·氧的阴极还原过程 | 第7-8页 |
·氧还原催化剂概况 | 第8-14页 |
·金属及其合金 | 第8-9页 |
·金属氧化物 | 第9-12页 |
·酞菁类化合物 | 第12-14页 |
·氧还原催化反应理论 | 第14-16页 |
·氧离子反应机理 | 第14-15页 |
·协同反应机理 | 第15-16页 |
·气体扩散电极 | 第16-18页 |
·三相电极的原理 | 第16-17页 |
·气体扩散电极的结构 | 第17-18页 |
·气体扩散电极的制备 | 第18页 |
·氧还原的应用 | 第18-24页 |
·碱性燃料电池 | 第18-20页 |
·金属-空气电池/金属-空气燃料电池 | 第20-24页 |
·选题背景 | 第24-25页 |
第二章 实验方法 | 第25-33页 |
·物相表征方法 | 第25-26页 |
·紫外-可见光谱(UV-VIS) | 第25页 |
·红外吸收光谱(IR) | 第25页 |
·热重-差热分析(TG-DTA) | 第25-26页 |
·粒度分析 | 第26页 |
·电化学方法 | 第26-27页 |
·线性扫描伏安法 | 第26页 |
·Tafel曲线 | 第26页 |
·电化学交流阻抗 | 第26-27页 |
·电化学测试系统可靠性验证实验 | 第27-29页 |
·电极制备及电化学测试装置 | 第29-33页 |
·电化学测试装置 | 第29-30页 |
·Hg/HgO电极的制备 | 第30页 |
·电极制备及条件实验 | 第30-33页 |
第三章 酞菁铁(FePc)的合成及电化学性能研究 | 第33-46页 |
·实验试剂 | 第33页 |
·FePc的合成 | 第33-35页 |
·FePc的物相分析 | 第35-36页 |
·FePc催化ORR的性能研究 | 第36-37页 |
·FePc的热处理及热稳定性研究 | 第37-38页 |
·热处理对于FePc催化ORR的影响 | 第38-44页 |
·线性扫描伏安曲线 | 第38-39页 |
·FePc的粒度分析 | 第39-40页 |
·电化学交流阻抗 | 第40-44页 |
·本章小节 | 第44-46页 |
第四章 双核酞菁铁(bi-FePc)的合成及电化学性能研究 | 第46-60页 |
·实验试剂 | 第47页 |
·bi-FePc的合成 | 第47-48页 |
·bi-FePc的物相分析 | 第48-49页 |
·bi-FePc催化ORR的性能研究 | 第49-50页 |
·bi-FePc的热处理及热稳定性研究 | 第50-51页 |
·热处理对于bi-FePc催化ORR的影响 | 第51-55页 |
·线性扫描伏安曲线 | 第51页 |
·bi-FePc的粒度分析 | 第51-52页 |
·电化学交流阻抗 | 第52-55页 |
·bi-FePc与FePc催化ORR比较 | 第55-56页 |
·Fe系金属酞菁催化ORR的动力学分析 | 第56-59页 |
·平衡电位 | 第56-57页 |
·交换电流密度 | 第57-58页 |
·Fe系金属酞菁催化氧还原反应机理 | 第58-59页 |
·本章小节 | 第59-60页 |
第五章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读学位论文期间的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |