摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 金属-空气电池概述 | 第12-16页 |
1.2.1 金属-空气电池的发展及研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 锌-空气电池的工作原理 | 第14-15页 |
1.2.3 空气电极概述 | 第15页 |
1.2.4 氧还原反应 | 第15-16页 |
1.3 氧还原电催化剂研究近况 | 第16-20页 |
1.3.1 铂基催化剂 | 第16-17页 |
1.3.2 银基催化剂 | 第17-18页 |
1.3.3 碳材料 | 第18-20页 |
1.4 本文主要研究目的和内容 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-34页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验药品 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2 复合材料的制备、表征及电催化测试方法 | 第23-26页 |
2.2.1 银-豆浆碳复合材料的制备 | 第23-25页 |
2.2.2 银-卤虫卵壳碳复合材料的制备 | 第25-26页 |
2.3 催化剂的物理表征方法 | 第26-28页 |
2.3.1 X-射线粉末晶体衍射分析(XRD) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第26-27页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第27页 |
2.3.4 拉曼光谱(Raman) | 第27页 |
2.3.5 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第27-28页 |
2.3.6 紫外-可见光吸收光谱(UV-vis) | 第28页 |
2.3.7 X射线光电子能谱分析分析(XPS) | 第28页 |
2.3.8 比表面积分析(BET) | 第28页 |
2.4 催化剂的电化学表征方法 | 第28-32页 |
2.4.1 旋转圆盘电极 | 第28-30页 |
2.4.2 电化学三电极体系 | 第30-31页 |
2.4.3 电化学氧还原测试方法 | 第31-32页 |
2.5 锌-空气电池 | 第32-34页 |
2.5.1 空气电极的制备 | 第32-33页 |
2.5.2 锌-空气电池性能测试 | 第33-34页 |
第3章 银-豆浆碳复合材料的电催化性能研究 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 银-豆浆碳复合材料的物理表征 | 第34-37页 |
3.2.1 SEM表征 | 第34-35页 |
3.2.2 XRD表征 | 第35页 |
3.2.3 TEM表征 | 第35-36页 |
3.2.4 FT-IR和UV-vis表征 | 第36-37页 |
3.2.5 Raman表征 | 第37页 |
3.3 银-豆浆碳复合材料的电化学性能 | 第37-43页 |
3.3.1 退火温度的确定 | 第37-38页 |
3.3.2 Ag NO3的浓度确定 | 第38-39页 |
3.3.3 电催化性能研究 | 第39-42页 |
3.3.4 稳定性与抗甲醇性能测试 | 第42-43页 |
3.4 银-豆浆碳复合材料的氧还原机理 | 第43-45页 |
3.5 银-豆浆碳复合材料在锌-空气电池中的应用 | 第45-47页 |
3.5.1 恒流放电测试 | 第45-46页 |
3.5.2 交流阻抗测试 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 银-卤虫卵壳碳复合材料的电催化性能研究 | 第48-61页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 银-卤虫卵壳碳复合材料的物理表征 | 第48-52页 |
4.2.1 SEM表征 | 第49-50页 |
4.2.2 XRD表征 | 第50页 |
4.2.3 TEM和EDS表征 | 第50页 |
4.2.4 FT-IR和UV-Vis表征 | 第50-51页 |
4.2.5 Raman表征 | 第51-52页 |
4.3 银-卤虫卵壳碳复合材料的电化学性能 | 第52-56页 |
4.3.1 退火温度的确定 | 第52页 |
4.3.2 电催化性能研究 | 第52-55页 |
4.3.3 稳定性与抗甲醇性能 | 第55-56页 |
4.4 银-卤虫卵壳碳复合材料的氧还原机理 | 第56-58页 |
4.5 银-卤虫卵壳碳复合材料在锌-空气电池中的应用 | 第58-60页 |
4.5.1 恒流放电测试 | 第58-59页 |
4.5.2 交流阻抗测试 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |