摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 燃料电池的概述 | 第11-13页 |
1.3 燃料电池阴极ORR电催化剂的研究进展 | 第13-20页 |
1.3.1 贵金属电催化剂的研究进展 | 第13-14页 |
1.3.2 非贵金属电催化剂的研究进展 | 第14-15页 |
1.3.3 非金属电催化剂的研究进展 | 第15-16页 |
1.3.4 石墨烯电催化剂的研究进展 | 第16-20页 |
1.4 边缘/多孔石墨烯的制备 | 第20-27页 |
1.4.1 石墨烯边缘碳的不可控制备 | 第20-23页 |
1.4.2 石墨烯边缘碳的可控制备 | 第23-27页 |
1.5 本论文的研究思路和主要内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 实验材料 | 第29页 |
2.1.2 实验气体 | 第29-30页 |
2.1.3 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 催化剂表征 | 第31-33页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.2.3 X射线衍射(XRD) | 第31-32页 |
2.2.4 X-射线光电子能谱(XPS) | 第32页 |
2.2.5 电子探针显微分析(EPMA) | 第32页 |
2.2.6 原子吸收光谱分析(AAS) | 第32页 |
2.2.7 拉曼光谱分析(Raman) | 第32页 |
2.2.8 低温N2吸附测量比表面积(BET) | 第32-33页 |
2.2.9 程序升温还原(TPR) | 第33页 |
2.3 催化剂的电催化性能测试 | 第33-37页 |
2.3.1 工作电极的制备 | 第34页 |
2.3.2 循环伏安法(CV) | 第34页 |
2.3.3 线性伏安扫描法(LSV) | 第34-35页 |
2.3.4 表观转移电子数(n)的计算 | 第35页 |
2.3.5 塔菲尔曲线 | 第35-36页 |
2.3.6 交流阻抗(EIS) | 第36页 |
2.3.7 多孔石墨烯缺陷密度(nD)的计算 | 第36-37页 |
第三章 边缘/缺陷石墨烯的可控制备及其氧还原性能研究 | 第37-61页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 氧化石墨的制备 | 第38-39页 |
3.2.2 Co(OH)_2/GO的制备 | 第39页 |
3.2.3 碳热反应法制备多孔石墨烯 | 第39页 |
3.2.4 电化学性能测试 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-60页 |
3.3.1 样品制备过程的表征、分析 | 第39-41页 |
3.3.2 孔的形成机理探讨 | 第41-46页 |
3.3.3 边缘/缺陷石墨烯最佳退火温度的筛选 | 第46-48页 |
3.3.4 边缘/缺陷石墨烯的可控制备 | 第48-51页 |
3.3.5 边缘/缺陷石墨烯最佳钴负载量的筛选 | 第51-52页 |
3.3.6 影响边缘/缺陷石墨烯ORR性能的因素探讨 | 第52-57页 |
3.3.7 边缘/缺陷石墨烯的ORR动力学分析 | 第57-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 边缘/缺陷石墨烯不同制备方法及氧还原性能探究 | 第61-76页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-62页 |
4.2.1 Ar-H_2法 | 第61-62页 |
4.2.2 Ar-H_2-Air法 | 第62页 |
4.2.3 Air法 | 第62页 |
4.2.4 电化学性能的测试 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-75页 |
4.3.1 Ar-H_2法 | 第62-64页 |
4.3.2 Ar-H_2-Air法 | 第64-67页 |
4.3.3 Air法 | 第67-70页 |
4.3.4 边缘/缺陷石墨烯的氧还原性能 | 第70-72页 |
4.3.5 影响边缘/缺陷石墨烯ORR性能的因素 | 第72-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-90页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
附件 | 第93页 |