摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锌空气电池简介 | 第10-18页 |
1.2.1 锌空气电池的优点及存在的问题 | 第13-15页 |
1.2.2 锌空气电池催化剂 | 第15-18页 |
1.3 本文的主要研究思路和内容 | 第18-20页 |
第2章 实验方法 | 第20-24页 |
2.1 实验部分 | 第20-21页 |
2.1.1 实验原料及试剂 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 催化剂的物理表征手法 | 第21-23页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第21-22页 |
2.2.2 透射电子显微 | 第22页 |
2.2.3 场发射扫描电子显微镜 | 第22页 |
2.2.4 比表面积和孔径分布 | 第22-23页 |
2.2.5 差示扫描量热法和热重 | 第23页 |
2.3 催化剂的电催化性能表征 | 第23-24页 |
第3章 水热法制备不同晶相MnO_2及其电催化性能研究 | 第24-38页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 不同晶相MnO_2的制备 | 第25-26页 |
3.3 催化剂材料XRD分析 | 第26-27页 |
3.4 催化剂材料形貌表征 | 第27-29页 |
3.5 催化剂织构特性分析 | 第29-30页 |
3.6 催化剂电催化活性测试评价 | 第30-34页 |
3.7 交流阻抗分析 | 第34-35页 |
3.8 催化剂锌空气电池的研究 | 第35-37页 |
3.9 本章结论 | 第37-38页 |
第4章 氧空位α-MnO_2电催化性能研究 | 第38-59页 |
4.1 引言 | 第38-40页 |
4.1.1 材料模拟计算的理论基础 | 第38页 |
4.1.2 密度泛函理论 | 第38-40页 |
4.2 第一性原理计算方法与研究思路 | 第40-43页 |
4.2.1 研究方法 | 第40-41页 |
4.2.2 研究思路 | 第41-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
4.3.1 能带结构分析 | 第43-45页 |
4.3.2 态密度分析 | 第45-47页 |
4.3.3 差分电荷密度分析 | 第47-48页 |
4.3.4 布居分析 | 第48-50页 |
4.4 氧空位α-MnO_2合成与表征 | 第50-57页 |
4.4.1 空气中煅烧处理及表征 | 第50-52页 |
4.4.2 氮气中煅烧处理及表征 | 第52-53页 |
4.4.3 硼氢化钠处理及表征 | 第53-55页 |
4.4.4 差示扫描量热法和热重分析 | 第55-56页 |
4.4.5 空位机理分析 | 第56-57页 |
4.5 本章结论 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
附录 | 第68-76页 |
附1:α-MnO_2(110)键布居分析结果 | 第68-69页 |
附2:2OVS-α-MnO_2(110)键布居分析结果 | 第69-70页 |
附3:4OVs-α-MnO_2(110)键布居分析结果 | 第70-72页 |
附4:8OVs-α-MnO_2(110)键布居分析结果 | 第72-74页 |
附5:12OVs-α-MnO_2(110)键布居分析结果 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |