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直接甲醇燃料电池阳极反应机理及催化剂改进研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
前言第11-12页
1 绪论第12-28页
    1.1 直接甲醇燃料电池(DMFC)简介第12-16页
        1.1.1 燃料电池的组成及分类第12-13页
        1.1.2 DMFC 的结构第13-14页
        1.1.3 DMFC 的工作原理第14-15页
        1.1.4 DMFC 的研究进展第15-16页
    1.2 DMFC 发展中存在的难题第16-17页
        1.2.1 阳极催化剂毒化问题第16-17页
        1.2.2 甲醇渗透问题第17页
    1.3 交流阻抗(EIS)简介及发展应用第17-21页
        1.3.1 EIS 的原理第17-18页
        1.3.2 EIS 的应用和解析第18-21页
        1.3.3 EIS 在电池上测量方式第21页
    1.4 EIS 在 DMFC 上的应用上应用现状第21-25页
        1.4.1 在电池性能上的应用第21-22页
        1.4.2 在关键材料性能上的应用第22-24页
        1.4.3 在电化学机理上的应用第24-25页
    1.5 DMFC 阳极电催化剂简介第25-26页
        1.5.1 催化剂种类第25页
        1.5.2 制备方法第25-26页
    1.6 本文的研究思路及意义第26-28页
2 直接甲醇燃料电池阳极反应机理研究第28-42页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-30页
        2.2.1 工作电极的制备第29-30页
        2.2.3 电化学测试第30页
    2.3 结果与讨论第30-41页
        2.3.1 循环伏安曲线第30-31页
        2.3.2 计时电流曲线第31-32页
        2.3.3 交流阻抗谱第32-34页
        2.3.4 阻抗模型推导第34-37页
        2.3.5 等效电路拟合结果第37-39页
        2.3.6 催化剂表面覆盖度的变化过程第39-41页
    2.4 本章小结第41-42页
3 直接甲醇燃料电池阳极催化剂合成改进初探第42-50页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-44页
        3.2.1 催化剂的制备第43页
        3.2.2 电化学性能检测第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-48页
        3.3.1 苯胺含量对催化剂活性影响第44-46页
        3.3.2 烧结后催化剂活性的变化第46-47页
        3.3.3 不同烧结温度对催化剂活性的影响第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
4 结论第50-52页
    4.1 全文结论第50-51页
    4.2 研究展望第51-52页
参考文献第52-61页
附录第61-68页
致谢第68-69页
个人简历第69页
发表的学术学位论文第69-70页

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