摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 燃料电池的介绍 | 第10-14页 |
1.2.1 燃料电池发展历史 | 第10页 |
1.2.2 燃料电池的分类 | 第10-11页 |
1.2.3 质子交换膜燃料电池(PEMFC)的结构和原理 | 第11-12页 |
1.2.4 氧还原的电催化机理 | 第12-14页 |
1.3 燃料电池催化剂的研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第14-16页 |
1.3.2 非贵金属催化剂 | 第16-20页 |
1.4 本论文选题依据和主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验方法 | 第22-28页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 主要的实验仪器和药品 | 第22-24页 |
2.3 材料的组分和微观形貌表征 | 第24-28页 |
2.3.1 X-射线衍射仪(XRD) | 第24页 |
2.3.2 X射线光电子能谱(XPS) | 第24页 |
2.3.3 全自动多功能气体吸附仪 | 第24-25页 |
2.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第25页 |
2.3.5 透射电子显微镜(TEM) | 第25页 |
2.3.6 拉曼光谱仪(Raman) | 第25-26页 |
2.3.7 循环伏安法 | 第26页 |
2.3.8 旋转圆盘测试 | 第26-27页 |
2.3.9 稳定性测试 | 第27-28页 |
第三章 嵌铁碳纳米复合纤维的制备及其氧还原催化性能的研究 | 第28-35页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-30页 |
3.2.1 Fe-N-CNFs催化剂的制备 | 第28-29页 |
3.2.2 Fe-N-CNFs催化剂的组分与微观形貌表征 | 第29页 |
3.2.3 Fe-N-CNFs催化剂的ORR催化性能测试 | 第29-30页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第30-34页 |
3.3.1 Fe-N-CNFs的成分分析 | 第30页 |
3.3.2 Fe-N-CNFs的形貌和结构分析 | 第30-32页 |
3.3.3 Fe-N-CNFs的Raman分析 | 第32页 |
3.3.4 Fe-N-CNFs的电催化性能分析 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 石墨烯限域的嵌铁多孔碳纳米复合纤维的制备与性能的研究 | 第35-52页 |
4.1 引言 | 第35-36页 |
4.2 实验部分 | 第36-38页 |
4.2.1 GP-Fe-N-CNFs催化剂的制备 | 第36-37页 |
4.2.2 GP-Fe-N-CNFs催化剂的组分与微观形貌表征 | 第37页 |
4.2.3 GP-Fe-N-CNFs催化剂的ORR催化性能测试 | 第37-38页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第38-50页 |
4.3.1 GP-Fe-N-CNFs的成分分析 | 第38-39页 |
4.3.2 GP-Fe-N-CNFs催化剂形貌和结构分析 | 第39-44页 |
4.3.3 GP-Fe-N-CNFs氮气吸脱附测试和分析 | 第44-45页 |
4.3.4 GP-Fe-N-CNFs的电催化性能分析 | 第45-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
结论与展望 | 第52-54页 |
结论 | 第52页 |
展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
附件 | 第64页 |