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碳纳米纤维负载铁钴镍材料的制备及其氧还原催化性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第9-10页
    1.2 燃料电池阴极氧还原机理第10-11页
    1.3 燃料电池催化剂研究现状第11-16页
        1.3.1 燃料电池阴极氧还原催化剂发展方向第11页
        1.3.2 铂基催化剂第11-13页
        1.3.3 非贵金属催化剂第13-16页
    1.4 本文的研究内容第16页
    1.5 本文的创新性第16-17页
第2章 实验方法第17-23页
    2.1 实验材料及设备第17-18页
        2.1.1 实验材料第17页
        2.1.2 实验仪器及设备第17-18页
    2.2 催化剂的制备第18-19页
    2.3 催化剂的物理表征第19-20页
        2.3.1 扫描电子显微镜第19页
        2.3.2 透射电子显微镜第19页
        2.3.3 X射线光电子能谱第19-20页
        2.3.4 拉曼光谱第20页
        2.3.5 X射线衍射谱第20页
    2.4 催化剂的电化学测试第20-23页
        2.4.1 循环伏安法第20-21页
        2.4.2 旋转圆盘电极法第21-22页
        2.4.3 催化剂稳定性能的测试第22-23页
第3章 Fe-Co/NCNFs的制备及其催化氧还原性能研究第23-54页
    3.1 引言第23页
    3.2 不同负载量Fe-Co/NCNFs的制备及其催化氧还原性能第23-31页
        3.2.1 负载量对Fe-Co/NCNFs形貌结构的影响第23-28页
        3.2.2 负载量对Fe-Co/NCNFs物相和成分的影响第28-29页
        3.2.3 负载量对Fe-Co/NCNFs催化氧还原性能的影响第29-31页
    3.3 不同Fe/Co比Fe-Co/NCNFs的制备及其催化氧还原性能第31-43页
        3.3.1 Fe/Co比对Fe-Co/NCNFs形貌结构的影响第31-37页
        3.3.2 Fe/Co比对Fe-Co/NCNFs的物相及成分的影响第37-40页
        3.3.3 Fe/Co比对Fe-Co/NCNFs催化氧还原性能的影响第40-43页
    3.4 不同温度碳化Fe-Co/NCNFs制备及其氧还原催化性能第43-52页
        3.4.1 碳化温度对Fe-Co/NCNFs形貌结构的影响第43-46页
        3.4.2 碳化温度对Fe-Co/NCNFs物相及成分的影响第46-49页
        3.4.3 碳化温度对Fe-Co/NCNFs催化氧还原性能的影响第49-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第4章 Fe-Co-Ni/NCNFs的制备及其催化氧还原性能第54-74页
    4.1 引言第54页
    4.2 不同负载量Fe-Co-Ni/NCNFs的制备及其催化氧还原性能第54-63页
        4.2.1 负载量对Fe-Co-Ni/NCNFs形貌结构的影响第54-58页
        4.2.2 负载量对Fe-Co-Ni/NCNFs的物相及成分的影响第58-61页
        4.2.3 负载量对Fe-Co-Ni/NCNFs催化氧还原性能的影响第61-63页
    4.3 不同Fe/Co/Ni比Fe-Co-Ni/NCNFs的制备及其催化氧还原性能第63-72页
        4.3.1 Fe/Co/Ni比对Fe-Co-Ni/NCNFs形貌结构的影响第63-66页
        4.3.2 Fe/Co/Ni比对Fe-Co-Ni/NCNFs的物相及成分的影响第66-69页
        4.3.3 Fe/Co/Ni比对Fe-Co-Ni/NCNFs催化氧还原性能的影响第69-72页
    4.4 本章小结第72-74页
结论第74-75页
参考文献第75-83页
致谢第83页

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