摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 能源转换和储存技术简介 | 第11-15页 |
1.1.1 水电解技术简介 | 第12-13页 |
1.1.2 金属-空气电池简介 | 第13-14页 |
1.1.3 可再生燃料电池简介 | 第14-15页 |
1.2 氧析出反应 | 第15-17页 |
1.2.1 氧析出反应机理及存在问题 | 第15-16页 |
1.2.2 析氧过电位及其影响因素 | 第16-17页 |
1.3 析氧催化剂 | 第17-20页 |
1.3.1 析氧催化剂材料的研究 | 第17-18页 |
1.3.2 复合析氧催化剂的研究 | 第18-19页 |
1.3.3 析氧催化剂的催化机理 | 第19-20页 |
1.4 本课题的研究内容和意义 | 第20-22页 |
第2章 实验原料及研究方法 | 第22-30页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验相关设备 | 第23页 |
2.3 材料的表征及相关仪器设备 | 第23-25页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第23-24页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第24页 |
2.3.3 扫描电子显微镜 | 第24-25页 |
2.3.4 傅里叶红外光谱仪 | 第25页 |
2.4 电化学测试相关设备及方法 | 第25-28页 |
2.4.1 电化学工作站 | 第25-26页 |
2.4.2 循环伏安法 | 第26页 |
2.4.3 线性扫描伏安法 | 第26-27页 |
2.4.4 塔菲尔曲线 | 第27页 |
2.4.5 交流阻抗法测试 | 第27-28页 |
2.4.6 计时电流法 | 第28页 |
2.5 催化剂的制备方法简介 | 第28-29页 |
2.5.1 微波辅助沉积法 | 第28-29页 |
2.5.2 电化学沉积法 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 微波辅助沉积法制备Co(OH)_2/SSG-FGS | 第30-44页 |
3.1 FGS-SSG的制备 | 第30-35页 |
3.1.1 电化学插层法制备FGS-SSG | 第30-33页 |
3.1.2 FGS-SSG的形貌和结构表征 | 第33-35页 |
3.2 Co(OH)_2/SSG-FGS的制备 | 第35-37页 |
3.2.1 微波辅助沉积法制备Co(OH)_2/SSG-FGS | 第35页 |
3.2.2 微波辅助沉积法制备的最佳条件 | 第35-37页 |
3.3 Co(OH)_2/SSG-FGS的结构表征及形貌分析 | 第37-38页 |
3.4 Co(OH)_2/SSG-FGS的电化学性能 | 第38-42页 |
3.4.1 Co(OH)_2/SSG-FGS的OER性能分析 | 第38-41页 |
3.4.2 Co(OH)_2/SSG-FGS的催化机理的探究 | 第41-42页 |
3.5 Co(OH)_2/SSG-FGS的稳定性测试 | 第42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 电化学沉积法制备Co(OH)_2/SSG-FGS | 第44-55页 |
4.1 电化学插层法制备FGS-SSG | 第44页 |
4.2 Co(OH)_2/SSG-FGS的制备 | 第44-47页 |
4.2.1 电化学沉积法制备Co(OH)_2/SSG-FGS | 第44-45页 |
4.2.2 电化学沉积法制备的最佳条件 | 第45-47页 |
4.3 Co(OH)_2/SSG-FGS的结构表征及形貌分析 | 第47-48页 |
4.4 Co(OH)_2/SSG-FGS的电化学性能 | 第48-53页 |
4.4.1 Co(OH)_2/SSG-FGS的OER性能分析 | 第48-52页 |
4.4.2 Co(OH)_2/SSG-FGS的催化机理的探究 | 第52-53页 |
4.5 Co(OH)_2/SSG-FGS的稳定性测试 | 第53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |