摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 锌-空气电池及其氧还原反应简介 | 第11-13页 |
1.2.1 锌-空气电池的结构和工作原理 | 第11页 |
1.2.2 空气电极 | 第11-12页 |
1.2.3 氧还原反应 | 第12-13页 |
1.3 空气电极氧还原催化剂的研究进展 | 第13-14页 |
1.3.1 贵金属及其合金 | 第13页 |
1.3.2 过渡金属氧化物 | 第13-14页 |
1.3.3 杂原子掺杂碳材料 | 第14页 |
1.4 钙钛矿型催化剂的研究 | 第14-16页 |
1.4.1 钙钛矿型复合氧化物的结构特点 | 第14-15页 |
1.4.2 钙钛矿型复合氧化物的制备方法 | 第15-16页 |
1.4.3 钙钛矿型催化剂的应用 | 第16页 |
1.5 含N碳材料 | 第16-18页 |
1.5.1 含N碳材料简介 | 第16-17页 |
1.5.2 三维N掺杂石墨烯的研究 | 第17-18页 |
1.5.3 生物碳材料的研究 | 第18页 |
1.6 选题意义及研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验方法 | 第20-28页 |
2.1 主要所用试剂和仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验试剂及材料 | 第20-21页 |
2.1.2 主要仪器 | 第21页 |
2.2 钙钛矿/含N碳材料复合粉体的制备方法 | 第21-24页 |
2.2.1 三维N掺杂石墨烯的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 生物碳的制备 | 第22-23页 |
2.2.3 LaMnO_3-生物碳复合粉体的制备 | 第23-24页 |
2.3 催化剂物相、结构与形貌的表征方法 | 第24-25页 |
2.3.1 X-射线衍射分析 | 第24页 |
2.3.2 热重-差热分析 | 第24页 |
2.3.3 FE-SEM分析 | 第24页 |
2.3.4 TEM分析 | 第24-25页 |
2.3.5 BET分析 | 第25页 |
2.3.6 拉曼光谱分析 | 第25页 |
2.3.7 红外光谱分析 | 第25页 |
2.3.8 XPS分析 | 第25页 |
2.4 催化剂电催化性能的评价 | 第25-28页 |
2.4.1 氧还原(ORR)催化性能的测试 | 第25-26页 |
2.4.2 锌-空气电池性能的测试 | 第26-28页 |
第3章 含N碳材料的制备及催化性能的研究 | 第28-40页 |
3.1 含N碳材料的表征 | 第28-33页 |
3.1.1 XRD分析 | 第28-29页 |
3.1.2 SEM分析 | 第29页 |
3.1.3 BET分析 | 第29-31页 |
3.1.4 XPS分析 | 第31-33页 |
3.2 含N碳材料的氧还原性能测试 | 第33-36页 |
3.2.1 循环伏安测试 | 第33-34页 |
3.2.2 线性扫描伏安测试 | 第34-36页 |
3.2.3 稳定性测试 | 第36页 |
3.3 含N碳材料锌-空气电池性能的测试 | 第36-38页 |
3.3.1 恒流放电测试 | 第37页 |
3.3.2 交流阻抗测试 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 LaMnO_3/生物碳材料复合粉体的制备及催化性能的研究 | 第40-56页 |
4.1 溶胶-凝胶法制备LaMnO_3/生物碳材料复合粉体 | 第40-41页 |
4.1.1 制备方法 | 第40页 |
4.1.2 焙烧制度的确定 | 第40-41页 |
4.2 LaMnO_3/生物碳材料复合粉体的表征 | 第41-47页 |
4.2.1 XRD分析 | 第41-42页 |
4.2.2 SEM及TEM分析 | 第42-43页 |
4.2.3 BET分析 | 第43-44页 |
4.2.4 拉曼分析 | 第44-45页 |
4.2.5 红外分析 | 第45页 |
4.2.6 XPS分析 | 第45-47页 |
4.3 氧还原性能测试 | 第47-51页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第47-48页 |
4.3.2 RDE测试 | 第48-50页 |
4.3.3 RRDE测试 | 第50-51页 |
4.4 锌-空气电池性能测试 | 第51-54页 |
4.4.1 恒流放电测试 | 第51-53页 |
4.4.2 交流阻抗测试 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |