中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 金属-空气电池 | 第14-21页 |
1.2.1 金属-空气电池概述 | 第14-15页 |
1.2.2 金属-空气电池的优势及其面临的挑战 | 第15-17页 |
1.2.3 金属-空气电池正极催化剂研究现状 | 第17-21页 |
1.3 钙钛矿氧化物 | 第21-27页 |
1.3.1 钙钛矿氧化物的特点 | 第21-24页 |
1.3.2 钙钛矿氧化物的改性研究 | 第24-27页 |
1.4 论文的研究目的和主要内容 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-36页 |
第二章 实验试剂和仪器及材料的表征方法 | 第36-45页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第36-37页 |
2.1.1 实验试剂 | 第36-37页 |
2.1.2 实验仪器 | 第37页 |
2.2 材料表征 | 第37-41页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第37-38页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第38-39页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第39页 |
2.2.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第39-40页 |
2.2.5 拉曼光谱(Raman) | 第40页 |
2.2.6 红外光谱(FTIR) | 第40-41页 |
2.2.7 氮气吸脱附测试(BET) | 第41页 |
2.3 电化学性能测试 | 第41-45页 |
2.3.1 旋转环盘测试 | 第41-43页 |
2.3.2 电化学阻抗谱测试 | 第43-44页 |
2.3.3 电解水测试 | 第44-45页 |
第三章 P元素掺杂对SrCo_(0.5)Mo_(0.5)O_3催化性能的影响 | 第45-57页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 材料制备 | 第45-46页 |
3.3 物相表征 | 第46-50页 |
3.3.1 XRD测试 | 第46-47页 |
3.3.2 SEM测试 | 第47-48页 |
3.3.3 TEM测试 | 第48-49页 |
3.3.4 XPS测试 | 第49-50页 |
3.4 电化学测试 | 第50-54页 |
3.4.1 ORR测试 | 第50-51页 |
3.4.2 OER与稳定性测试 | 第51-53页 |
3.4.3 电解水测试 | 第53-54页 |
3.5 小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
第四章 Ni_2P表面修饰对La_(0.8)Sr_(0.2)Cr_(0.69)Ni_(0.31)O_(3-δ)钙钛矿氧化物双功能催化活性的影响 | 第57-76页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 材料制备 | 第58-59页 |
4.3 物相表征 | 第59-63页 |
4.3.1 XRD测试 | 第59-60页 |
4.3.2 SEM测试 | 第60-61页 |
4.3.3 TEM测试 | 第61-62页 |
4.3.4 XPS测试 | 第62-63页 |
4.4 电化学测试 | 第63-72页 |
4.4.1 OER与稳定性测试 | 第63-66页 |
4.4.2 HER与稳定性测试 | 第66-70页 |
4.4.3 电解水测试 | 第70-72页 |
4.5 小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
第五章 利用LaNi_(0.9)Fe_(0.1)O_3钙钛矿氧化物原位偏析制备高效La_2O_3-NCNTs双功能氧催化剂 | 第76-93页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 La_2O_3-NCNTs复合材料的制备 | 第77-79页 |
5.2.1 前驱体的制备 | 第77-78页 |
5.2.2 复合材料的制备 | 第78-79页 |
5.3 物相表征 | 第79-84页 |
5.3.1 XRD测试 | 第79-80页 |
5.3.2 SEM测试 | 第80-81页 |
5.3.3 TEM测试 | 第81-82页 |
5.3.4 Raman与BET测试 | 第82-83页 |
5.3.5 XPS测试 | 第83-84页 |
5.4 电化学性能表征 | 第84-89页 |
5.4.1 ORR及OER催化性能测试 | 第84-88页 |
5.4.2 稳定性测试 | 第88-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文与专利 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |