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钙钛矿型双功能氧电极的研究

第一章 绪论第9-36页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 金属氢化物-空气电池的概况第11-12页
    1.3 双功能氧电极的研究简介第12-16页
        1.3.1 烧绿石型双功能氧电极催化剂第13-15页
        1.3.2 尖晶石型双功能氧电极催化剂第15-16页
    1.4 钙钛矿型双功能氧电极研究进展第16-25页
        1.4.1 钙钛矿型复合氧化物简介第16-17页
        1.4.2 钙钛矿型氧化物的晶体结构特点第17-18页
        1.4.3 钙钛矿型复合氧化物的缺陷理论第18-19页
        1.4.4 钙钛矿型催化剂的制备方法第19-22页
        1.4.5 钙钛矿型催化剂在氧电极中的应用第22-25页
    1.5 钙钛矿型双功能氧电极的机理研究第25-31页
        1.5.1 氧气还原反应(ORR)机理第25-29页
        1.5.2 氧气析出反应(OER)机理第29-31页
    1.6 氧电极的制备工艺简介第31页
    1.7 氧电极的氧气还原反应的数学模型简介第31-33页
    1.8 目前钙钛矿型双功能氧电极亟待解决的问题第33-34页
    1.9 本论文的研究内容和意义第34-36页
第二章 钙钛矿氧化物的溶胶-凝胶制备方法研究第36-49页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验方法第37-40页
        2.2.1 实验材料及仪器第37页
        2.2.2 溶胶-凝胶制备方法的研究第37-39页
        2.2.3 微分热重-差热分析(TG-DTA)及红外谱图分析(IR)第39页
        2.2.4 X-射线衍射分析(XRD)第39-40页
        2.2.5 催化剂颗粒粒径分布测试第40页
    2.3 结果与讨论第40-48页
        2.3.1 柠檬酸用量的影响第40-41页
        2.3.2 PH 值对催化剂制备的影响第41-43页
        2.3.3 焙烧制度的研究第43-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第三章 双功能氧电极的制备方法研究第49-70页
    3.1 引言第49-52页
    3.2 实验方法第52-58页
        3.2.1 实验材料及仪器第52页
        3.2.2 双功能氧电极的制备工艺研究第52-56页
        3.2.3 电化学性能的测试第56-58页
    3.3 结果及讨论第58-68页
        3.3.1 添加乙炔黑对钙钛矿型双功能氧电极的影响第58-62页
        3.3.2 催化层组分含量对电极性能的影响第62-68页
    3.4 本章小结第68-70页
第四章 La_(1-x)Sr_xNi_(1-y)Co_yO_3 双功能氧电极的电化学性能研究第70-118页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验方法第71-75页
        4.2.1 实验材料及仪器第71-72页
        4.2.2 催化剂的结构表征第72-73页
        4.2.3 钙钛矿型双功能氧电极的制备第73-74页
        4.2.4 电化学性能测试第74-75页
    4.3 结果与讨论第75-115页
        4.3.1 LaNi_(1-y)Co_yO_3(y=0-1.0)催化剂的结构表征第75-81页
        4.3.2 LaNi_(1-y)Co_yO_3(y=0-1.0)电极的电化学性能第81-86页
        4.3.3 La_(1-x)Sr_xNi_0.8Co_0.2O_3(x=0.1,0.2,0.5)催化剂的结构表征第86-89页
        4.3.4 La_(1-x)Sr_xNi_0.8Co_0.2O_3(x=0,0.1,0.2,0.5)电极的电化学性能第89-93页
        4.3.5 La_(1-x)Sr_xNi_0.8Co_0.2O_3双功能氧电极极化曲线的数学处理第93-98页
        4.3.6 催化剂的表面物种分析第98-103页
        4.3.7 电化学阻抗谱分析第103-111页
        4.3.8 催化剂对H_2O_2 的催化分解速率第111-115页
    4.4 本章小结第115-118页
第五章 La_(1-x)Sr_xNi_(1-y)Fe_yO_3 双功能氧电极的电化学性能研究第118-151页
    5.1 引言第118页
    5.2 实验方法第118-121页
        5.2.1 实验材料及仪器第118-119页
        5.2.2 催化剂的表征第119-120页
        5.2.3 钙钛矿型双功能氧电极的制备第120页
        5.2.4 电化学性能测试第120-121页
    5.3 结果与讨论第121-149页
        5.3.1 LaNi_(1-y)Fe_yO_3(y=0-1.0)催化剂的结构表征第121-125页
        5.3.2 LaNi_(1-y)Fe_yO_3电极的电化学性能第125-129页
        5.3.3 La_(1-x)Sr_xNi_0.8Fe_0.2O_3 催化剂的结构表征第129-132页
        5.3.4 La_(1-x)Sr_xNi_0.8Fe_0.2O_3(x=0,0.1,0.2,0.5)电极的电化学性能第132-135页
        5.3.5 La_(1-x)Sr_xNi_(1-y)Fe_yO_3 双功能氧电极极化曲线的数学处理第135-139页
        5.3.6 电化学阻抗谱分析第139-144页
        5.3.7 催化剂对H_2O_2 的催化分解速率第144-147页
        5.3.8 催化剂的工作机理第147-149页
    5.4 本章小结第149-151页
第六章 钙钛矿双功能氧电极二次金属氢化物-空气电池的应用第151-163页
    6.1 引言第151-153页
    6.2 实验部分第153-155页
        6.2.1 实验材料及仪器第153页
        6.2.2 二次金属氢化物-空气电池电极的制备第153-154页
        6.2.3 二次金属氢化物-空气电池的模拟装置第154-155页
        6.2.4 二次金属氢化物-空气电池的性能测量第155页
    6.3 结果与讨论第155-161页
        6.3.1 二次金属氢化物-空气电池的放电性能第155-158页
        6.3.2 二次金属氢化物-空气电池的循环寿命及放电容量第158-159页
        6.3.3 二次金属氢化物-空气电池的功率第159-161页
    6.4 本章小结第161-163页
第七章 结论第163-165页
参考文献第165-181页
攻读博士学位期间发表的论文第181-182页
致谢第182页

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