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炭载La2O3纳米晶复合电催化材料的制备及其性能研究

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炭载La2O3纳米晶复合电催化材料的制备及其性能研究
论文目录
 
摘要第1-9页
ABSTRACT第9-18页
第一章 绪论第18-30页
  · 引言第18页
  · 氧还原电催化材料研究现状第18-22页
    · 电催化材料种类简介第18-21页
      · 贵金属及其合金催化剂第19页
      · 过渡金属大环化合物催化剂第19-20页
      · 金属氧化物类型催化剂第20-21页
    · 电催化材料制备方法第21页
    · 研究方向第21-22页
  · 稀土氧化物概述第22-23页
  · 稀土纳米氧化镧的制备方法、应用及研究现状第23-27页
    · 稀土纳米氧化镧的制备方法第23-24页
    · 稀土纳米氧化镧应用第24-26页
    · 稀土氧化物研究现状第26-27页
  · 论文的研究意义及课题创新点第27-28页
    · 论文的研究意义第27-28页
    · 课题创新点第28页
  · 本文主要研究内容第28-30页
第二章 实验条件及主要测试方法第30-36页
  · 实验试剂与仪器设备第30-31页
  · 电催化材料物性及结构表征方法第31-33页
    · X射线衍射仪(XRD)第31-32页
    · 场发射扫描电子显微镜(SEM)第32页
    · 高分辨透射电子显微镜(HR-TEM)与选区电子衍射第32页
    · 拉曼光谱分析仪第32-33页
    · X射线光电子能谱仪(XPS)第33页
    · 差热分析仪(TG-DTA)第33页
  · 催化材料电化学测试方法第33-36页
    · 循环伏安(CV)第34-35页
    · 旋转圆盘和旋转环盘测试第35页
    · 计时电位法第35页
    · 电极性能评价第35-36页
第三章 炭载La_2O_3纳米晶复合电催化材料的制备第36-44页
  · 基于化学沉淀法的La_2O_3纳米晶的制备第36-39页
    · 采用超声均匀沉淀法制备La_2O_3纳米晶第36-37页
    · La_2O_3纳米晶的结构形貌分析第37-38页
    · La_2O_3纳米晶前驱体热分解变化过程研究第38-39页
  · 炭载型La_2O_3纳米晶复合材料的制备第39-42页
    · 炭载La_2O_3纳米晶的制备第39-40页
    · 载体材料的选择第40-41页
    · 炭载La_2O_3纳米晶的结构形貌分析第41-42页
  · 本章小结第42-44页
第四章 特定尺寸炭载La_2O_3纳米晶复合材料合成及机理第44-70页
  · 炭载La_2O_3纳米晶复合催化剂形貌影响因素研究第44-61页
    · 沉淀剂最佳水解条件及用量探究第44-52页
      · 沉淀剂用量对复合催化剂形貌的影响第44-45页
      · pH值对复合催化剂形貌的影响第45-48页
      · 温度对复合催化剂形貌的影响第48-52页
    · 添加剂用量对La_2O_3/C形貌的影响第52-61页
      · (NH_4)_2SO_4用量对La_2O_3/C形貌的影响第52-56页
      · 表面活性剂CTAB的加入量与对La_2O_3/C形貌的影响第56-61页
  · 初探纳米复合催化剂生长机理第61-62页
  · 制备不同负载量的La_2O_3/C第62-65页
  · 热处理对复合催化剂结构和形貌的影响第65-69页
    · 不同热处理温度下复合催化剂的晶体结构变化第65-66页
    · 热处理对复合催化剂形貌的影响第66-69页
  · 本章小结第69-70页
第五章 复合催化剂的电化学行为研究第70-88页
  · 炭载La_2O_3纳米晶复合催化剂电催化氧还原性能第70-79页
    · 不同条件下所得催化剂的电化学性能比较第70-73页
    · 复合催化剂催化氧还原路径解析第73-79页
  · 催化剂电极性能的研究第79-86页
    · 气体扩散电极催化层表面状态第80-81页
    · 电极的性能评价第81-86页
  · 本章小结第86-88页
第六章 复合材料催化氧还原反应机理的探究第88-98页
  · 催化剂的结构研究第88-92页
  · 氧还原动力学参数的解析第92-94页
  · 催化剂的结构与其催化氧还原反应活性的关系第94-96页
  · 本章小结第96-98页
第七章 全文总结第98-100页
参考文献第100-104页
致谢第104-106页
研究成果及发表的学术论文第106-108页
作者与导师简介第108 页

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