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碳基非贵金属电催化剂的制备及其氧还原活性的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第17-43页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 氧还原反应及其应用第18-21页
        1.2.1 氧还原反应简介第18-19页
        1.2.2 氧还原反应的应用第19-21页
    1.3 氧还原电催化剂第21-41页
        1.3.1 Pt基氧还原电催化剂第22-25页
        1.3.2 非贵金属M_xO_y型氧还原电催化剂第25-28页
        1.3.3 非金属型氧还原电催化剂第28-33页
        1.3.4 非贵金属M-N/C型氧还原电催化剂第33-41页
    1.4 本论文的研究目的与主要研究内容第41-43页
第二章 双金属中心酞菁基共价有机聚合物衍生的氧电极第43-65页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验方法第44-49页
        2.2.1 实验原料及设备第44-46页
        2.2.2 材料的制备方法第46-47页
        2.2.3 催化剂的物理表征方法第47页
        2.2.4 催化剂的电化学性能测试方法第47-49页
        2.2.5 电池组装及性能测试方法第49页
    2.3 结果与讨论第49-63页
        2.3.1 催化剂的表征第49-54页
        2.3.2 催化剂的电化学活性测试第54-57页
        2.3.3 碳化温度对催化剂活性的影响第57-59页
        2.3.4 双金属单体调控对其衍生催化剂活性的影响第59-61页
        2.3.5 FeNi-COP-800在锌空液流电池中的测试第61-63页
    2.4 本章小结第63-65页
第三章 主客体限域策略制备高活性氧还原电催化剂第65-89页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验方法第66-69页
        3.2.1 实验原料及仪器第66-67页
        3.2.2 氧还原催化剂的合成第67-68页
        3.2.3 电催化剂的物理表征方法第68页
        3.2.4 电催化剂的电化学性能表征方法第68-69页
    3.3 结果与讨论第69-87页
        3.3.1 催化剂的表征第69-76页
        3.3.2 不同客体对催化剂氧还原性能的影响第76-79页
        3.3.3 客体含量对催化剂氧还原活性的影响第79-81页
        3.3.4 氧还原催化剂3% Fe-N/C_(Fe(Phcn)2)电化学性能表征第81-83页
        3.3.5 氧还原催化剂3% Fe-N/C_(Fe(Phcn,2)的稳定性测试第83-85页
        3.3.6 氧还原催化剂3% Fe-N/C_(Fe(Phen)2)中毒测试第85-87页
    3.4 本章小结第87-89页
第四章 混合配体策略制备分级孔Fe-N/C电催化剂第89-119页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 实验方法第90-94页
        4.2.1 实验原料第90-91页
        4.2.2 氧还原催化剂的合成第91-92页
        4.2.3 电催化剂的物理表征第92页
        4.2.4 电催化剂的电化学性能表征第92-94页
    4.3 结果与讨论第94-118页
        4.3.1 氧还原催化剂的物理表征第94-100页
        4.3.2 前驱体MOFs配体比例对催化剂电化学氧还原性能的影响第100-106页
        4.3.3 金属Fe含量对催化剂氧还原活性的影响第106-109页
        4.3.4 不同非贵金属对氧还原催化剂活性的影响第109-111页
        4.3.5 催化剂2% Fe-N/C_(80-20)氧还原稳定性表征第111-113页
        4.3.6 催化剂2% Fe-N/C_(80-20)在质子交换膜燃料电池中的测试第113-114页
        4.3.7 碱性条件下催化剂2% Fe-N/C_(80-20)氧还原性能的表征第114-118页
    4.4 本章小结第118-119页
第五章 总结与展望第119-121页
参考文献第121-141页
致谢第141-143页
研究成果及发表的学术论文第143-145页
作者及导师简介第145-147页
附件第147-148页

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