摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 燃料电池概述 | 第12-15页 |
1.1.1 燃料电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.1.2 燃料电池的特点 | 第13页 |
1.1.3 燃料电池的发展与应用 | 第13-14页 |
1.1.4 燃料电池的分类 | 第14-15页 |
1.2 直接甲醇燃料电池(DMFC) | 第15-17页 |
1.2.1 直接甲醇燃料电池(DMFC)的工作原理 | 第15-16页 |
1.2.2 直接甲醇燃料电池(DMFC)的发展与应用 | 第16页 |
1.2.3 直接甲醇燃料电池(DMFC)发展的制约因素 | 第16-17页 |
1.3 直接甲醇燃料电池(DMFC)阴极氧还原催化剂 | 第17-23页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第18-19页 |
1.3.2 引入杂原子的碳材料催化剂 | 第19-21页 |
1.3.3 过渡金属氮掺杂电催化剂 | 第21-22页 |
1.3.4 过渡金属硫族化合物和氧化物催化剂 | 第22-23页 |
1.4 金属有机框架化合物 | 第23-24页 |
1.4.1 MOFs为前驱体合成金属氧化物 | 第23-24页 |
1.4.2 MOFs材料作为前驱体和碳源制备多孔碳材料 | 第24页 |
1.5 本课题选择的意义和内容 | 第24-26页 |
第2章 新型钴/四氧化三钴/掺氮碳材料复合物的制备及其氧还原性能研究 | 第26-38页 |
2.1 前言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验药品 | 第27-28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2.3 实验所需溶液 | 第28页 |
2.2.4 Co/Co_3O_4/N-C材料的制备 | 第28-29页 |
2.2.5 工作电极的制备 | 第29页 |
2.2.6 Co/Co_3O_4/N-C材料结构与电化学性能表征 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 Co/Co_3O_4/N-C形貌结构表征 | 第29-31页 |
2.3.2 Co/Co_3O_4/N-C的晶体结构表征 | 第31-32页 |
2.3.3 Co/Co_3O_4/N-C的氧还原性能研究 | 第32-34页 |
2.3.4 Co/Co_3O_4/N-C抗甲醇性能研究 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 基于氧化锰/掺氮碳材料的制备及其氧还原性能的研究 | 第38-46页 |
3.1 前言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 实验药品 | 第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 MnO/N-C纳米棒的制备 | 第39页 |
3.2.5 工作电极制备 | 第39-40页 |
3.2.6 MnO/N-C形貌结构和电化学性能的表征 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
3.3.1 MnO/N-C形貌结构表征 | 第40-41页 |
3.3.2 MnO/N-C晶体结构表征 | 第41-42页 |
3.3.3 MnO/N-C氧还原电催化性能研究 | 第42-43页 |
3.3.4 MnO/N-C催化剂抗甲醇性能 | 第43-44页 |
3.3.5 MnO/N-C催化剂长期稳定性 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 铁、硫共修饰的氮掺杂碳材料的制备及其氧还原性能研究 | 第46-57页 |
4.1 前言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 实验药品 | 第47页 |
4.2.2 实验仪器 | 第47页 |
4.2.3 实验所需溶液 | 第47页 |
4.2.4 Fe,S,N-C材料的制备 | 第47页 |
4.2.5 工作电极制备 | 第47-48页 |
4.2.6 Fe,S,N-C形貌结构的表征 | 第48页 |
4.2.7 Fe,S,N-C材料电化学性能研究 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-55页 |
4.3.1 Fe,S,N-C形貌结构表征 | 第48-51页 |
4.3.2 Fe,S,N-C氧还原性能研究 | 第51-53页 |
4.3.3 Fe,S,N-C抗甲醇性能研究 | 第53-54页 |
4.3.4 Fe,S,N-C催化剂稳定性研究 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-69页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |