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 |