摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第11-13页 |
1 文献综述 | 第13-28页 |
1.1 燃料电池概述 | 第13-18页 |
1.1.1 燃料电池的发展 | 第13-14页 |
1.1.2 燃料电池工作原理及分类 | 第14-16页 |
1.1.3 燃料电池关键技术 | 第16-18页 |
1.2 常见的ORR催化剂 | 第18-24页 |
1.2.1 铂基催化剂 | 第18-19页 |
1.2.2 非贵金属催化剂 | 第19-24页 |
1.2.2.1 碳及其改性材料 | 第20-21页 |
1.2.2.2 过渡金属化合物 | 第21-22页 |
1.2.2.3 Metal-Nitrogen-Carbon (M/N/C) | 第22-24页 |
1.3 ORR反应机理及电子转移机理研究 | 第24-26页 |
1.4 论文的选题依据及研究内容 | 第26-28页 |
2 实验部分 | 第28-32页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 表征 | 第29-30页 |
2.2.1 形貌分析 | 第29页 |
2.2.2 X射线粉末衍射谱(XRD) | 第29页 |
2.2.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第29-30页 |
2.2.4 傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第30页 |
2.2.5 拉曼光谱(Raman spectroscopy) | 第30页 |
2.2.6 热重分析(TGA) | 第30页 |
2.2.7 比表面测定(BET) | 第30页 |
2.3 ORR催化性能测试 | 第30-32页 |
2.3.1 工作电极制备 | 第30-31页 |
2.3.2 旋转圆盘电极法测定ORR催化性能 | 第31-32页 |
3 GO、Ppy/GO、Sulfourea/GO制备及催化性能研究 | 第32-42页 |
3.1 实验部分 | 第32-33页 |
3.1.1 改性休克尔法制备GO | 第32页 |
3.1.2 Ppy/GO的制备 | 第32页 |
3.1.3 Sulfourea/GO的制备 | 第32-33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.2.1 样品形貌 | 第33-34页 |
3.2.2 样品组成及结构分析 | 第34-38页 |
3.2.3 样品的ORR催化性能分析 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-42页 |
4 Fe_2O_3/Ppy/GO制备及其ORR催化性能研究 | 第42-55页 |
4.1 实验部分 | 第42-43页 |
4.1.1 Fe_2O_3/Ppy/GO的制备 | 第42-43页 |
4.1.2 Fe_2O_3/Ppy、Fe_2O_3/GO的制备 | 第43页 |
4.2 结果与讨论 | 第43-53页 |
4.2.1 样品形貌 | 第43-44页 |
4.2.2 样品组成及结构分析 | 第44-49页 |
4.2.3 Fe_2O_3/Ppy/GO的ORR催化性能 | 第49-50页 |
4.2.4 不同铁掺杂量的Fe_2O_3/Ppy/GO的ORR催化性能 | 第50页 |
4.2.5 不同煅烧温度的Fe_2O_3/Ppy/GO的ORR催化性能 | 第50-51页 |
4.2.6 Fe_2O_3/Ppy/GO的ORR催化机理探究 | 第51-52页 |
4.2.7 Fe_2O_3/Ppy/GO的ORR催化稳定性测试 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
5 Co_3O_4/Ppy/GO、Co_xFe_yO_z/Ppy/GO制备及催化性能研究 | 第55-64页 |
5.1 实验部分 | 第55-56页 |
5.1.1 Co_3O_4/Ppy/GO的制备 | 第55页 |
5.1.2 Co_xFe_yO_z/Ppy/GO的制备 | 第55-56页 |
5.2 结果与讨论 | 第56-62页 |
5.2.1 样品的微观形貌 | 第56页 |
5.2.2 样品的组成及结构分析 | 第56-60页 |
5.2.3 不同金属掺杂Metal/Ppy/GO的ORR催化性能 | 第60页 |
5.2.4 不同煅烧温度的Co_3O_4/Ppy/GO的ORR催化性能 | 第60-61页 |
5.2.5 Co_3O_4/Ppy/GO-800的电子转移机理探究 | 第61-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |