摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 燃料电池发展概况 | 第12页 |
1.2 醇类燃料电池概述 | 第12-14页 |
1.2.1 醇类燃料电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 醇类燃料电池的特点 | 第13页 |
1.2.3 醇类燃料电池面临的问题以及研究方向 | 第13-14页 |
1.2.4 醇类燃料电池电极的研究方向 | 第14页 |
1.3 纳米材料概述 | 第14-16页 |
1.3.1 纳米材料的定义以及应用 | 第14-15页 |
1.3.2 纳米材料的制备方法概述 | 第15页 |
1.3.3 镍及镍基纳米材料概述 | 第15-16页 |
1.4 本论文选题依据及拟解决的关键问题 | 第16-17页 |
第二章 镍纳米复合材料的异金属修饰和催化活性研究 | 第17-40页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 实验部分 | 第18-20页 |
2.2.1 纳米粒子的制备 | 第18页 |
2.2.2 纳米粒子的制备 | 第18页 |
2.2.3 修饰电极的制备 | 第18-19页 |
2.2.4 醇的电催化氧化反应 | 第19-20页 |
2.3 单金属修饰的Ni纳米材料电极的比较 | 第20-24页 |
2.3.1 Au (t) /Ni/C与Au (t) /Ni/G电极的制备 | 第20页 |
2.3.2 Au/Ni/G电极的表征 | 第20-21页 |
2.3.3 Au/Ni/C和Au/Ni/G电极的比较 | 第21-23页 |
2.3.4 Ni/C电极和Ni/G电极的比较 | 第23-24页 |
2.4 单金属修饰的Ni/G电极对醇溶液的电化学测试 | 第24-27页 |
2.4.1 单金属修饰的Ni/G电极的制备 | 第24-25页 |
2.4.2 1,2-丙二醇的氧化反应 | 第25页 |
2.4.3 乙二醇的氧化反应 | 第25-27页 |
2.5 Au和Pt分布修饰的Ni/G电极在醇溶液中的电化学测试 | 第27-29页 |
2.5.1 Au (t2)-Pt (t1)/Ni/G电极、Pt (t2) -Au (t1) /Ni/G电极的制备. | 第27页 |
2.5.2 丙三醇的氧化反应 | 第27-28页 |
2.5.3 乙醇的氧化反应 | 第28-29页 |
2.6 Au和Pt同步修饰的Ni/G电极对醇溶液的电化学测试 | 第29-38页 |
2.6.1 Aux Pty/Ni/G电极的制备 | 第30页 |
2.6.2 Au1Pt1/Ni/G电极在醇中的氧化反应 | 第30-31页 |
2.6.3 1,3-丙二醇的氧化反应 | 第31-33页 |
2.6.4 丙三醇的氧化反应 | 第33-35页 |
2.6.5 乙醇、异丙醇的氧化反应 | 第35-36页 |
2.6.6 正丙醇的氧化反应 | 第36-38页 |
2.7 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 镍银和镍钯纳米复合材料的异金属修饰和催化活性研究 | 第40-64页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-46页 |
3.2.1 贵金属溶液的配制 | 第41页 |
3.2.2 修饰液的配制 | 第41-42页 |
3.2.3 醇溶液的配制 | 第42页 |
3.2.4 制备炭黑载镍银和镍钯纳米复合材料 | 第42-43页 |
3.2.5 制备石墨烯载镍银和镍钯纳米复合材料 | 第43-45页 |
3.2.6 电化学测定 | 第45-46页 |
3.2.7 修饰材料的表面表征 | 第46页 |
3.3 镍银纳米复合材料的异金属修饰和催化活性研究 | 第46-53页 |
3.3.1 炭黑载镍银纳米复合材料的异金属修饰及对醇的催化活性研究 | 第46-49页 |
3.3.2 石墨烯载镍银纳米复合材料的异金属修饰及对醇的催化研究 | 第49-53页 |
3.4 修饰材料表面表征 | 第53-55页 |
3.5 镍钯纳米复合材料的异金属修饰和催化活性研究 | 第55-60页 |
3.5.1 石墨烯载镍钯纳米复合材料的异金属修饰及对醇的催化研究 | 第55-59页 |
3.5.2 同种电极对不同醇的催化活性研究 | 第59-60页 |
3.6 不同电极对同种醇的催化活性研究 | 第60-62页 |
3.7 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 总结与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |