首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

直接甲醇燃料电池阳极铂基电催化剂的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-35页
    1.1 直接甲醇燃料电池概述第11-18页
        1.1.1 直接甲醇燃料电池的基本结构及工作原理第12-14页
        1.1.2 直接甲醇燃料电池阳极甲醇氧化反应第14-15页
        1.1.3 直接甲醇燃料电池阴极氧还原反应第15-17页
        1.1.4 直接甲醇燃料电池的优点及现存问题第17-18页
    1.2 直接甲醇燃料电池电催化剂体系第18-32页
        1.2.1 阳极电催化剂研究进展第18-27页
        1.2.2 阴极电催化剂研究进展第27-32页
    1.3 本论文的研究意义及主要内容第32-35页
第2章 实验部分第35-41页
    2.1 实验试剂及材料第35-36页
    2.2 实验仪器第36-37页
    2.3 催化剂的制备第37页
    2.4 催化剂的测试与表征第37-39页
        2.4.1 X射线衍射技术第37页
        2.4.2 X射线光电子能谱分析第37-38页
        2.4.3 场发射透射电子显微镜表征第38页
        2.4.4 场发射扫描电子显微镜表征第38页
        2.4.5 拉曼光谱测试第38页
        2.4.6 感应耦合等离子原子发射光谱测定第38-39页
        2.4.7 氢气程序升温还原法第39页
    2.5 催化剂的电化学活性的评价第39-41页
        2.5.1 工作电极的制备第39页
        2.5.2 循环伏安法测定催化剂的电化学比表面积第39-40页
        2.5.3 甲醇氧化电催化反应的电化学表征第40-41页
第3章 超细高分散Pt催化剂的制备及其催化甲醇氧化性能的研究第41-59页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 超细高分散Pt催化剂的制备第42-43页
        3.2.2 电化学测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-58页
        3.3.1 离子液体对Pt沉积的影响第43-48页
        3.3.2 Pt/I-IL(x)/GNPs催化剂的表征第48-50页
        3.3.3 Pt/I-IL(x)/GNPs催化剂对甲醇氧化电化学性能测试第50-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 Mo掺杂的CeO_2增强Pt催化剂电催化甲醇氧化性能的研究第59-77页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-61页
        4.2.1 Pt/Ce_(1-x)Mo_xO_(2-δ)-C催化剂的制备第59-60页
        4.2.2 电化学测试第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-75页
        4.3.1 Ce_(1-x)Mo_xO_(2-δ)的表征第61-67页
        4.3.2 Pt/Ce_(1-x)Mo_xO_(2-δ)-C催化剂的表征第67-70页
        4.3.3 Pt/Ce_(1-x)Mo_xO_(2-δ)-C催化剂对甲醇氧化电化学性能测试第70-74页
        4.3.4 催化剂XPS表征第74-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第5章 高分散性Pd-Pt合金纳米催化剂的制备及其催化甲醇氧化性能的研究第77-95页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 实验部分第78-79页
        5.2.1 高分散性Pd-Pt合金纳米催化剂的制备第78-79页
        5.2.2 电化学测试第79页
    5.3 结果与讨论第79-93页
        5.3.1 PCA-GNPs的表征第80-81页
        5.3.2 Pd-Pt/GNPs催化剂的表征第81-88页
        5.3.3 Pd-Pt/GNPs催化剂对甲醇氧化电化学性能测试第88-93页
    5.4 本章小结第93-95页
第6章 高孔隙率Pt-Cu合金催化剂的制备及其电催化性能的研究第95-117页
    6.1 引言第95页
    6.2 实验部分第95-98页
        6.2.1 多孔结构Pt-Cu合金催化剂的制备第95-96页
        6.2.2 多孔结构Pt催化剂的制备第96-97页
        6.2.3 非多孔结构Pt_1Cu_1/AP-GNPs催化剂的制备第97页
        6.2.4 电化学测试第97-98页
    6.3 结果与讨论第98-114页
        6.3.1 AP-GNPs的表征第98-99页
        6.3.2 p-Pt-Cu/AP-GNPs催化剂的表征第99-108页
        6.3.3 p-Pt-Cu/AP-GNPs催化剂对甲醇氧化电化学性能测试第108-113页
        6.3.4 催化剂XPS表征第113-114页
    6.4 本章小结第114-117页
第7章 Pt_3Cu_1纳米晶体形貌调控及电化学性能的研究第117-131页
    7.1 引言第117-118页
    7.2 实验部分第118-119页
        7.2.1 不同形貌Pt_3Cu_1/GNPs催化剂的制备第118页
        7.2.2 电化学测试第118-119页
    7.3 结果与讨论第119-130页
        7.3.1 不同形貌Pt_3Cu_1/GNPs催化剂的表征第119-127页
        7.3.2 不同形貌Pt_3Cu_1/GNPs催化剂对甲醇氧化电化学性能测试第127-130页
    7.4 本章小结第130-131页
第8章 碳载Pt-P催化剂对甲醇氧化的电催化性能的研究第131-141页
    8.1 引言第131页
    8.2 实验部分第131-132页
        8.2.1 PtP_x/C催化剂的制备第131-132页
        8.2.2 电化学测试第132页
    8.3 结果与讨论第132-139页
        8.3.1 PtP_x/C催化剂的表征第132-135页
        8.3.2 PtP_x/C催化剂的对甲醇氧化电化学性能测试第135-139页
    8.4 本章小结第139-141页
第9章 结论与展望第141-143页
参考文献第143-167页
发表论文和参加科研情况说明第167-169页
致谢第169-170页

论文共170页,点击 下载论文
上一篇:磷酸铁锂正极材料的制备及其在锂离子电池中的应用
下一篇:基于含吲哚的新型氟硼吡咯类荧光分子探针的合成及应用