摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 燃料电池概述 | 第14-17页 |
1.1.1 燃料电池分类 | 第14-15页 |
1.1.2 燃料电池的工作原理 | 第15页 |
1.1.3 燃料电池的特点及应用 | 第15-16页 |
1.1.4 阴极ORR反应 | 第16-17页 |
1.2 燃料电池阴极催化剂概述 | 第17-19页 |
1.2.1 贵金属催化剂 | 第17-18页 |
1.2.2 过渡金属基催化剂 | 第18-19页 |
1.3 催化剂载体简介 | 第19-22页 |
1.3.1 导电聚合物 | 第20页 |
1.3.2 金属氧化物 | 第20-21页 |
1.3.3 碳材料 | 第21-22页 |
1.4 本论文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第二章 二硫化钨的水热制备及其电化学表征 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验内容 | 第25-28页 |
2.2.1 主要实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 实验方法 | 第26页 |
2.2.3 材料的结构和电化学性能测试 | 第26-28页 |
2.3 商业WS_2的实验结果与讨论 | 第28-30页 |
2.3.1 商业WS_2的组成及结构 | 第28-29页 |
2.3.2 商业WS_2的电化学性能分析 | 第29-30页 |
2.4 以钨酸钠、硫脲为前驱水热制备WS_2-1 的实验结果与讨论 | 第30-34页 |
2.4.1 以钨酸钠、硫脲为前驱水热制备WS_2-1 的组成与结构 | 第30-31页 |
2.4.2 以钨酸钠、硫脲为前驱水热制备WS_2-1 的电化学性能分析 | 第31-34页 |
2.5 以六氯化钨、硫代乙酰胺为前驱水热制备WS_2-2 的实验结果与讨论 | 第34-38页 |
2.5.1 以六氯化钨、硫代乙酰胺为前驱水热制备WS_2-2 的组成与结构 | 第34-36页 |
2.5.2 以六氯化钨、硫代乙酰胺为前驱水热制备WS_2-2 的电化学性能分析 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 二硫化钨/石墨烯复合材料的水热制备及其电化学表征 | 第40-56页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验内容 | 第41-42页 |
3.2.1 主要实验试剂与仪器 | 第41页 |
3.2.2 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第41-42页 |
3.2.3 WS_2/RGO复合材料的制备 | 第42页 |
3.2.4 材料的结构和电化学性能测试 | 第42页 |
3.3 RGO的实验结果与讨论 | 第42-47页 |
3.3.1 RGO的组成与结构 | 第42-44页 |
3.3.2 RGO的电化学性能分析 | 第44-47页 |
3.4 WS_2/RGO复合材料的实验结果与讨论 | 第47-54页 |
3.4.1 WS_2/RGO复合材料的组成与结构 | 第47-49页 |
3.4.2 WS_2/RGO复合材料的电化学性能分析 | 第49-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 二硫化钼/石墨烯复合材料的水热制备及其电化学表征 | 第56-72页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 实验内容 | 第57-58页 |
4.2.1 主要实验试剂与仪器 | 第57-58页 |
4.2.2 MoS_2的制备 | 第58页 |
4.2.3 GO的制备 | 第58页 |
4.2.4 MoS_2/RGO复合材料的制备 | 第58页 |
4.2.5 材料的结构和电化学性能测试 | 第58页 |
4.3 MoS_2的实验结果与讨论 | 第58-64页 |
4.3.1 MoS_2的组成与结构 | 第58-61页 |
4.3.2 MoS_2的电化学性能分析 | 第61-64页 |
4.4 MoS_2/RGO复合材料的实验结果与讨论 | 第64-71页 |
4.4.1 MoS_2/RGO复合材料的组成与结构 | 第64-67页 |
4.4.2 MoS_2/RGO复合材料的电化学性能分析 | 第67-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-75页 |
5.1 总结 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第84页 |