摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 生物燃料电池概述 | 第11-14页 |
1.1.1 生物燃料电池的发展史 | 第11-12页 |
1.1.2 葡萄糖燃料电池的工作原理和分类 | 第12-13页 |
1.1.3 葡萄糖燃料电池的催化剂研究现状 | 第13-14页 |
1.2 水电解析氢概述 | 第14-18页 |
1.2.1 水电解析氢的发展史 | 第14-15页 |
1.2.2 水电解的工作机制 | 第15-18页 |
1.3 水电解析氢催化剂 | 第18-21页 |
1.3.1 水电解析氢催化剂参数 | 第18-19页 |
1.3.2 水电解析氢催化剂研究进展 | 第19-21页 |
1.4 本课题的意义及内容 | 第21-23页 |
第2章 基于四氧化三钴/碳纳米管复合物的葡萄糖燃料电池阳极催化剂研究 | 第23-37页 |
2.1 前言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 实验药品 | 第24-25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2.3 实验所需溶液 | 第25页 |
2.2.4 PTCA和CNTs/PTCA的制备 | 第25-26页 |
2.2.5 3DCo_3O_4-HPND/CNTs的制备 | 第26页 |
2.2.6 电极的制备 | 第26-27页 |
2.2.7 材料表征及电催化性能测试 | 第27页 |
2.2.8 葡萄糖/O_2燃料电池的构建及测试 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-36页 |
2.3.1 催化剂的表征 | 第27-31页 |
2.3.2 不同电极的电化学性能研究 | 第31-33页 |
2.3.3 葡萄糖/O_2燃料电池整池性能研究 | 第33-34页 |
2.3.4 修饰电极稳定性研究 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 基于泡沫镍的钴钼双金属硒化物的制备及其电催化性能研究 | 第37-50页 |
3.1 前言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 实验药品 | 第38-39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39页 |
3.2.3 实验所需溶液 | 第39页 |
3.2.4 Co(OH)_2NS@NF的制备 | 第39页 |
3.2.5 Mo-CoSe_2NS@NF的制备 | 第39-40页 |
3.2.6 Se-NF和CoSe_2NS@NF的制备 | 第40页 |
3.2.7 样品结构与性能的表征 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.3.1 制备材料的形貌及其微观结构 | 第40-43页 |
3.3.2 Mo-CoSe_2NS@NF电催化析氢性能 | 第43-46页 |
3.3.3 Mo-CoSe_2NS@NF电催化析氧性能 | 第46-47页 |
3.3.4 Mo-CoSe_2NS@NF的长期稳定性 | 第47-48页 |
3.3.5 电解池的电化学性能 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 基于泡沫镍的铁钴双金属磷化物制备及其电催化析氢性能研究 | 第50-59页 |
4.1 前言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 实验药品 | 第51页 |
4.2.2 实验仪器 | 第51-52页 |
4.2.3 FeCoP@NF的制备 | 第52页 |
4.2.4 P-NF、CoP@NF和FeP@NF的制备 | 第52页 |
4.2.5 样品结构与性能表征 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-58页 |
4.3.1 形貌及结构表征 | 第53-54页 |
4.3.2 FeCoP@NF的电化学性能 | 第54-56页 |
4.3.3 FeCoP@NF催化剂合成参数的优化 | 第56-58页 |
4.3.4 FeCoP@NF的稳定性 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-73页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |