摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
论文的主要创新与贡献 | 第9-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-46页 |
·纳米Ag-Cu合金燃料电池催化剂 | 第12-26页 |
·金属燃料电池 | 第12-14页 |
·锌-空气燃料电池 | 第14-16页 |
·ORR机理 | 第16-19页 |
·ORR催化活性的影响因素 | 第19-20页 |
·ORR催化剂的制备方法 | 第20-22页 |
·ORR催化剂的分类 | 第22-24页 |
·Ag-Cu合金型催化剂的研究现状 | 第24-26页 |
·纳米混相TiO_2光催化剂 | 第26-34页 |
·纳米TiO_2的应用 | 第26-28页 |
·纳米TiO_2的合成制备 | 第28-29页 |
·纳米TiO_2的光催化机理 | 第29-31页 |
·单相纳米TiO_2光催化剂 | 第31-32页 |
·纳米TiO_2光催化剂的掺杂改性 | 第32-33页 |
·混相纳米TiO_2光催化剂 | 第33-34页 |
·相变晶体学模型 | 第34-44页 |
·马氏体晶体学表象理论 | 第35-37页 |
·结构台阶模型 | 第37-39页 |
·不变线模型 | 第39-41页 |
·应变单元不变原理模型 | 第41-44页 |
·本文的研究内容 | 第44-46页 |
第2章 实验及测试方法 | 第46-56页 |
·Ag-Cu薄膜催化剂 | 第46-51页 |
·催化剂制备方法 | 第47页 |
·电化学表征 | 第47-48页 |
·空气电极的制备 | 第48-49页 |
·电池性能表征 | 第49页 |
·材料表征 | 第49-51页 |
·Ag-Cu纳米合金枝晶 | 第51-54页 |
·枝晶制备方法 | 第53页 |
·材料表征 | 第53-54页 |
·TiO_2纳米纤维的合成 | 第54页 |
·TiO_2纳米纤维的原位加热 | 第54-55页 |
·TiO_2相结构与界面结构的TEM表征 | 第55-56页 |
第3章 Ag-Cu催化剂的制备及其性能研究 | 第56-68页 |
·引言 | 第56页 |
·Ag-Cu合金薄膜催化剂的催化性能 | 第56-60页 |
·Ag-Cu合金薄膜催化剂的电池充放电性能研究 | 第60-63页 |
·Ag-Cu合金薄膜催化剂的结构表征 | 第63-66页 |
·Ag-Cu合金薄膜催化剂的生长机制和催化机理 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第4章 L12型有序Ag-Cu合金纳米枝晶的合成与表征 | 第68-78页 |
·引言 | 第68-69页 |
·Ag-Cu合金纳米枝晶的生长形貌及结构表征 | 第69-73页 |
·Ag-Cu合金纳米枝晶的生长机制 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第5章 TiO_2纳米纤维相变机制的晶体学预测与解释 | 第78-94页 |
·引言 | 第78-80页 |
·HT至TB相变原位加热的TEM研究 | 第80-82页 |
·HT至TB相变的晶体学计算与解释 | 第82-85页 |
·TB/TA相界面结构的TEM表征 | 第85-88页 |
·TB/TA相界面的晶体学计算与解释 | 第88-91页 |
·TB至TA相变的原子机制 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第6章 纳米TiO_2/Ti_nO_(2n-1)新型界面结构的制备及其相变原子机制 | 第94-104页 |
·引言 | 第94-95页 |
·Ti3O5和Ti6O11的TEM相鉴定及相变过程 | 第95-99页 |
·TiO_2/Ti_nO_(2n-1)异质界面结构及Ti3O5与Ti6O11的形成机制 | 第99-102页 |
·TB- Ti3O5-Ti6O11-TA相变过程的原子机制 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第7章 纳米凹坑对TiO_2相变及相界面的影响机制 | 第104-112页 |
·引言 | 第104页 |
·煅烧气氛对纳米凹坑在相变中形成过程的影响规律 | 第104-107页 |
·纳米凹坑的三维形态及其在TA至TR相变中的演化规律 | 第107-110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-130页 |
附录 | 第130-134页 |
附录A HT/TB相变晶体学特征的不变线应变计算 | 第130-131页 |
附录B TB/TA相变晶体学特征的不变线应变计算 | 第131-134页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-137页 |