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基于MOF的杂原子掺杂孔状碳材料的制备及其电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 燃料电池第9-12页
        1.2.1 简介第9-12页
    1.3 直接甲醇燃料电池(DMFC)第12-14页
        1.3.1 DMFC工作原理第12-13页
        1.3.2 直接甲醇燃料电池的发展与存在的问题第13-14页
    1.4 燃料电池阴极催化剂第14-18页
        1.4.1 贵金属催化剂第14-15页
        1.4.2 杂原子掺杂催化剂第15-17页
        1.4.3 金属与杂原子共掺杂催化剂第17-18页
    1.5 金属有机框架结构 (MOF)第18-22页
        1.5.1 简介第18-19页
        1.5.2 MOF在燃料电池阴极催化剂方面的应用第19-22页
    1.6 本课题的研究意义和内容第22-23页
        1.6.1 本课题的研究意义第22页
        1.6.2 本课题的研究内容第22-23页
第二章 实验材料与表征方法第23-25页
    2.1 实验部分第23-24页
        2.1.1 实验药品第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 材料的表征第24-25页
        2.2.1 对样品的表征第24页
        2.2.2 电化学表征第24-25页
第三章 源于MOF的氮掺杂三维孔状碳材料的制备及其在酸、碱性溶液中作为高效的非金属氧还原催化剂第25-40页
    3.1 实验部分第25-26页
        3.1.1 Fe-C/NG-M-T-AL的样品制备第25-26页
        3.1.2 Fe-C/NG-M-T-AL修饰电极的制备第26页
    3.2 结果与讨论第26-39页
        3.2.1 Fe-C/NG-10%700AL催化剂的表征第26-32页
        3.2.2 催化剂在碱性溶液中的电催化活性第32-36页
        3.2.3 催化剂在酸性溶液中的电催化活性第36-39页
    3.3 小结第39-40页
第四章 基于MOF的氮铁双掺杂的石墨烯管的制备及其在酸、碱性电解质溶液中作为高效的氧还原催化剂第40-53页
    4.1 实验部分第40-41页
        4.1.1 金属有机框架结构(MOF)的制备第40页
        4.1.2 氮铁双掺杂的石墨烯管(Fe/N-GT)的制备第40页
        4.1.3 Fe/N-GT修饰电极的制备第40-41页
    4.2 结果与讨论第41-51页
        4.2.1 氮铁双掺杂的石墨烯管(Fe/N-GT)的表征第41-45页
        4.2.2 催化剂在碱性溶液中的电催化活性第45-49页
        4.2.3 催化剂在酸性溶液中的电催化活性第49-51页
    4.3 小结第51-53页
第五章 结论第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-61页
附录第61页

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