中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 燃料电池(FC) | 第10-12页 |
1.1.1 燃料电池工作原理 | 第10页 |
1.1.2 燃料电池的优点 | 第10-11页 |
1.1.3 燃料电池的分类 | 第11-12页 |
1.2 质子交换膜燃料电池(PEMFC) | 第12-16页 |
1.2.1 质子交换膜燃料电池的发展历程 | 第12页 |
1.2.2 质子交换膜燃料电池工作原理及组成 | 第12-14页 |
1.2.3 质子交换膜燃料电池的优点 | 第14-15页 |
1.2.4 质子交换膜燃料电池应用前景 | 第15-16页 |
1.3 质子交换膜燃料电池之Pt基催化剂面临的主要问题 | 第16-18页 |
1.3.1 Pt基催化剂活性问题 | 第16-17页 |
1.3.2 Pt基催化剂成本问题 | 第17-18页 |
1.4 质子交换膜燃料电池之非Pt氧还原催化剂研究现状 | 第18-21页 |
1.4.1 非贵金属催化剂的研究现状 | 第18-19页 |
1.4.2 非金属催化剂的研究现状 | 第19-21页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第21-23页 |
2 实验部分 | 第23-27页 |
2.1 实验试剂与材料 | 第23页 |
2.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.3 催化剂的表征 | 第24-27页 |
2.3.1 电催化性能表征 | 第24-25页 |
2.3.2 物化性能表征 | 第25-27页 |
3 席夫碱桥连石墨烯负载四氧化三钴催化剂的制备及表征 | 第27-43页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-30页 |
3.2.1 席夫碱桥连石墨烯负载四氧化三钴催化剂(RGO-Schiff-Co_3O_4)的制备 | 第28-29页 |
3.2.2 氮掺杂石墨烯负载四氧化三钴催化剂(RGO-Co_3O_4)的制备 | 第29页 |
3.2.3 席夫碱桥连石墨烯催化剂(RGO-Schiff)的制备 | 第29页 |
3.2.4 电化学性能测试 | 第29-30页 |
3.2.5 物理性能表征 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-42页 |
3.3.1 红外吸收光谱(IR) | 第30-32页 |
3.3.2 X射线衍射表征(XRD) | 第32-33页 |
3.3.3 催化剂的形貌表征(TEM) | 第33-34页 |
3.3.4 催化剂的形貌表征(SEM) | 第34-35页 |
3.3.5 Mapping分析 | 第35页 |
3.3.6 能量色散X射线光谱(EDX或EDS) | 第35-36页 |
3.3.7 XPS分析 | 第36-37页 |
3.3.8 循环伏安测试(CV)纵向对比 | 第37-38页 |
3.3.9 循环伏安测试(CV)横向对比 | 第38-40页 |
3.3.10 电化学阻抗谱(EIS) | 第40-41页 |
3.3.11 电子转移数 | 第41页 |
3.3.12 稳定性测试(ADT) | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 空间限域制备氮掺杂石墨化碳纳米管催化剂的制备剂表征 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 空间限域制备氮掺杂石墨化碳纳米管催化剂(CN-SiO_2-HT2)的制备 | 第44-45页 |
4.2.2 氮掺杂石墨化碳纳米管催化剂(CN-HT1)的制备 | 第45页 |
4.2.3 电化学性能评价 | 第45-46页 |
4.2.4 物理性能表征 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 X射线衍射表征(XRD) | 第46-47页 |
4.3.2 Ramam光谱分析 | 第47-48页 |
4.3.3 比表面积与孔径结构分析 | 第48-49页 |
4.3.4 催化剂的形貌表征(SEM) | 第49-50页 |
4.3.5 能量色散X射线光谱(EDX或EDS) | 第50-51页 |
4.3.6 电催化性能分析 | 第51-52页 |
4.3.7 电子转移数 | 第52-53页 |
4.3.8 稳定性测试(ADT) | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 结论 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
附录 | 第65页 |
作者在攻读学位期间发表的论文 | 第65页 |