摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
·燃料电池简介 | 第10-12页 |
·直接甲醇燃料电池 | 第12-18页 |
·直接甲醇燃料电池的工作原理 | 第13-14页 |
·直接甲醇燃料电池电极氧化的动力学过程 | 第14-15页 |
·直接甲醇燃料电池的应用 | 第15-16页 |
·直接甲醇燃料电池的发展现状 | 第16-18页 |
·直接甲醇燃料电池阳极催化剂 | 第18-21页 |
·阳极催化剂催化性能的影响因素 | 第18页 |
·阳极催化剂Pt对CH_3OH氧化的电催化 | 第18-19页 |
·阳极催化剂非Pt金属对CH_3OH氧化的电催化 | 第19页 |
·阳极复合纳米催化剂 | 第19-20页 |
·直接甲醇燃料电池阳极催化剂的评价 | 第20-21页 |
·载体材料及其功能化处理 | 第21-25页 |
·载体材料 | 第21-24页 |
·Vulcan XC-72碳黑 | 第22页 |
·碳分子筛 | 第22页 |
·介孔碳 | 第22-23页 |
·碳纳米纤维 | 第23页 |
·碳纳米管 | 第23-24页 |
·其它碳材料 | 第24页 |
·载体材料的功能化处理 | 第24-25页 |
·金属催化剂的制备方法 | 第25-28页 |
·微波还原法 | 第25-26页 |
·胶体法 | 第26页 |
·微乳液法 | 第26-27页 |
·浸渍还原法 | 第27页 |
·光化学还原法 | 第27页 |
·其它制备方法 | 第27-28页 |
·电极材料的选用 | 第28页 |
·论文的选题思路及其研究内容 | 第28-32页 |
·选题思路 | 第28-29页 |
·研究内容 | 第29-30页 |
·创新点 | 第30-32页 |
第二章 实验 | 第32-40页 |
·实验方案 | 第32-33页 |
·实验仪器设备和实验药品 | 第33-35页 |
·实验过程 | 第35-37页 |
·载体MWCNTs的预处理 | 第35页 |
·Au、Pd、Au@Pd纳米溶胶的合成 | 第35-36页 |
·催化剂的制备 | 第36页 |
·工作电极的制备 | 第36-37页 |
·催化剂的表征 | 第37-38页 |
·TEM表征 | 第37页 |
·XRD表征 | 第37-38页 |
·XPS表征 | 第38页 |
·电化学性能测试 | 第38-40页 |
·循环伏安曲线(C-V)测试 | 第39页 |
·计时电流曲线(i-t)测试 | 第39-40页 |
第三章 Au/MWCNTs纳米催化剂的性能表征与分析 | 第40-48页 |
·Au/MWCNTs纳米催化剂的UV-vis吸收光谱分析 | 第40-41页 |
·Au/MWCNTs纳米催化剂的TEM分析 | 第41-43页 |
·Au/MWCNTs催化剂的XPS分析 | 第43-45页 |
·Au/MWCNTs纳米催化剂的电化学分析 | 第45-47页 |
·循环伏安曲线(C-V)的分析 | 第46页 |
·计时电流曲线(i-t)的分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 HF改性MWCNTs负载的Au@Pd纳米催化剂的催化性能分析 | 第48-60页 |
·Au@Pd/MWCNTs纳米催化剂的UV-vis吸收光谱分析 | 第48-50页 |
·Au@Pd/MWCNTs纳米催化剂的TEM分析 | 第50-51页 |
·Au@Pd/MWCNTs纳米催化剂的XRD分析 | 第51-53页 |
·Au@Pd/MWCNTs纳米催化剂的XPS分析 | 第53-56页 |
·Au@Pd/MWCNTs纳米催化剂的电化学分析 | 第56-58页 |
·循环伏安曲线(C-V)测试 | 第56-58页 |
·循环伏安曲线(C-V)测试 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第五章 不同管径的MWCNTs负载的Au@Pd纳米催化剂的性能分析 | 第60-64页 |
·Au@Pd/MWCNTs纳米催化剂的TEM分析 | 第60-61页 |
·Au@Pd/MWCNTs纳米催化剂的电化学测试 | 第61-63页 |
·循环伏安曲线(C-V)测试 | 第61-63页 |
·计时电流曲线(i-t)测试 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64页 |
·展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |