碳材料负载过渡金属催化剂的生物合成及其氧还原性能

摘要第5-7页
Abstract第7-11页
第一章绪论第11-25页
    1.1引言第11页
    1.2燃料电池概述第11-14页
        1.2.1燃料电池的发展第11-12页
        1.2.2燃料电池的分类第12-13页
        1.2.3燃料电池的结构和工作原理第13-14页
    1.3燃料电池阴极催化剂研究现状第14-22页
        1.3.1贵金属基催化剂第15-19页
        1.3.2非贵金属基催化剂第19-22页
    1.4生物合成阴极催化剂研究现状第22-23页
    1.5本文主要研究思路和内容第23-25页
第二章实验材料和研究方法第25-30页
    2.1实验仪器及试剂第25-27页
        2.1.1实验仪器第25-26页
        2.1.2实验材料及试剂第26-27页
    2.2催化剂的表征方法第27-28页
        2.2.1扫描电子显微镜和能量色散X射线能谱第27页
        2.2.2透射电子显微镜第27页
        2.2.3X射线衍射第27页
        2.2.4拉曼光谱第27页
        2.2.5X射线光电子能谱第27-28页
        2.2.6电感耦合等离子体质谱第28页
    2.3电化学性能测试第28-30页
        2.3.1工作电极的制备第28-29页
        2.3.2旋转圆盘电极的测试第29页
        2.3.3旋转环盘电极的测试第29-30页
第三章希瓦氏菌介导合成Pd/rGO纳米催化剂及其氧还原性能第30-42页
    3.1引言第30-31页
    3.2实验部分第31-32页
        3.2.1菌种培养第31页
        3.2.2氧化石墨烯(GO)的制备第31页
        3.2.3Bio-Pd/rGO杂化物的生物合成第31-32页
        3.2.4Bio-Pd/rGO催化剂的制备第32页
    3.3结果与讨论第32-41页
        3.3.1Bio-Pd/rGO杂化物的成分与形貌第32-37页
        3.3.2Bio-Pd/rGO催化剂的成分与形貌第37-39页
        3.3.3Bio-Pd/rGO催化剂的电化学性能第39-41页
    3.4本章小结第41-42页
第四章重组大肠杆菌介导合成生物炭负载Co催化剂及其氧还原性能第42-53页
    4.1引言第42页
    4.2实验部分第42-43页
        4.2.1菌种培养第42-43页
        4.2.2Co-BCs杂化物的生物合成第43页
        4.2.3Co-BCs催化剂的制备第43页
    4.3结果与讨论第43-52页
        4.3.1Co-BCs杂化物的成分与形貌第43-47页
        4.3.2Co-BCs催化剂的成分与形貌第47-49页
        4.3.3Co-BCs催化剂的电化学性能第49-52页
    4.4本章小结第52-53页
第五章重组大肠杆菌介导合成生物炭负载Fe催化剂及其氧还原性能第53-63页
    5.1引言第53页
    5.2实验部分第53-54页
        5.2.1菌种培养第53页
        5.2.2Fe-BCs杂化物的生物合成第53-54页
        5.2.3Fe-BCs催化剂的制备第54页
    5.3结果与讨论第54-62页
        5.3.1Fe-BCs杂化物的成分与形貌第54-58页
        5.3.2Fe-BCs催化剂的形貌第58-59页
        5.3.3Fe-BCs催化剂的电化学性能第59-62页
    5.4本章小结第62-63页
第六章结论与展望第63-65页
    6.1结论第63-64页
    6.2展望第64-65页
参考文献第65-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间发表的文章第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:MIL-125(Ti)基复合材料的制备及其可见光催化性能
下一篇:石墨相氮化碳基复合材料的设计及其光催化产氢性能