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应用于燃料电池的金属/聚合物复合催化材料的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
绪论第9-11页
第一章 文献综述第11-24页
   ·氧还原反应的一般机理第11-13页
   ·氧还原催化剂第13-16页
     ·贵金属催化剂第13-14页
     ·锰氧化物第14页
     ·钙钛矿型氧化物第14-15页
     ·尖晶石型氧化物第15-16页
   ·过渡金属氮化物和硫化物第16-24页
     ·金属大环氮化物第16-19页
     ·金属硫化物第19-20页
     ·金属聚合物第20-24页
第二章 实验原理和方法第24-34页
   ·实验试剂第24-25页
   ·实验仪器第25页
   ·气体扩散电极制备第25-26页
     ·催化层第25页
     ·扩散层第25页
     ·气体扩散电极的制备第25-26页
   ·催化剂的理化表征第26-29页
     ·红外光谱(IR)第26页
     ·X-射线衍射(XRD)第26-27页
     ·透射电镜(TEM)第27页
     ·带能谱扫描电镜(SEM-EDX)第27-28页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第28-29页
   ·电化学性能测试第29-34页
     ·实验测试装置第29-30页
     ·电化学测试方法第30-34页
第三章 Co-PPy/C复合催化剂的制备及氧还原性能研究第34-49页
   ·Co-PPy/C催化剂的制备第34-35页
     ·碳载体的预处理第34页
     ·PPy/C的合成第34页
     ·Co/C的合成第34页
     ·Co-PPy/C的合成第34-35页
   ·Co-PPy/C催化剂的物理表征第35-39页
     ·IR分析第35-36页
     ·XRD分析第36页
     ·SEM分析第36-37页
     ·XPS分析第37-39页
   ·Co-PPy/C催化剂制备条件研究第39-42页
     ·碳载体处理第39-40页
     ·聚合温度第40页
     ·氧化剂第40-41页
     ·中心金属离子第41-42页
   ·Co-PPy/C催化剂的电化学性能第42-46页
     ·极化曲线第42-43页
     ·交流阻抗第43-46页
   ·稳定性研究第46-47页
     ·计时电流特性第46-47页
     ·应用于电池的性能第47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 Co-PTh/C复合催化剂的制备及氧还原性能研究第49-61页
   ·Co-PTh/C催化剂的制备第49页
     ·碳载体的预处理第49页
     ·PTh/C的合成第49页
     ·Co/C的合成第49页
     ·Co-PTh/C的合成第49页
   ·Co-PTh/C复合催化剂的物理表征第49-52页
     ·IR分析第49-50页
     ·SEM-EDX分析第50-51页
     ·TEM分析第51-52页
   ·Co-PTh/C催化剂制备条件研究第52-54页
     ·碳素材料第52-53页
     ·氧化剂第53-54页
     ·中心金属离子第54页
   ·Co-PTh/C复合催化剂的电化学性能第54-58页
     ·极化曲线第54-56页
     ·交流阻抗第56-58页
   ·稳定性研究第58-59页
     ·计时电流特性第58-59页
     ·应用于电池的性能第59页
   ·Co-PPy/C、Co-PTh/C与Pt/C三者性能比较第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 结论与展望第61-62页
   ·结论第61页
   ·展望第61-62页
参考文献第62-70页
致谢第70-71页
硕士期间的主要成果第71页

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