中文摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 综述 | 第13-25页 |
1.1 燃料电池简介 | 第13-17页 |
1.1.1 燃料电池概述 | 第13-14页 |
1.1.2 燃料电池的工作原理 | 第14-15页 |
1.1.3 燃料电池的特点 | 第15-16页 |
1.1.4 燃料电池的分类 | 第16页 |
1.1.5 燃料电池的发展与应用 | 第16-17页 |
1.2 直接甲酸燃料电池 | 第17-20页 |
1.2.1 直接甲酸燃料电池的工作原理 | 第17页 |
1.2.2 直接甲酸燃料电池的优势 | 第17-18页 |
1.2.3 甲酸电化学氧化机理 | 第18-19页 |
1.2.4 直接甲酸燃料电池的研究进展 | 第19-20页 |
1.3 燃料电池阳极催化剂的制备方法 | 第20-22页 |
1.3.1 浸渍-液相还原法 | 第20-21页 |
1.3.2 电化学沉积法 | 第21页 |
1.3.3 气相还原法 | 第21页 |
1.3.4 气相沉积法 | 第21页 |
1.3.5 凝胶-溶胶法 | 第21页 |
1.3.6 固相反应法 | 第21页 |
1.3.7 高温合金化法 | 第21-22页 |
1.4 石墨烯作为催化剂的载体 | 第22-24页 |
1.4.1 石墨烯的结构 | 第22-23页 |
1.4.2 石墨烯的制备方法 | 第23页 |
1.4.3 石墨烯的应用 | 第23-24页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第24-25页 |
第二章 石墨烯载PdBi复合阳极催化剂的制备及其对甲酸氧化的电催化性能 | 第25-39页 |
2.1 前言 | 第25-26页 |
2.2 实验试剂仪器及仪器 | 第26-27页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.3 实验部分 | 第27-28页 |
2.3.1 氧化石墨烯的制备 | 第27页 |
2.3.2 Pd/rGO催化剂的制备 | 第27页 |
2.3.3 PdBi/rGO催化剂的制备 | 第27页 |
2.3.4 催化剂的表征与电化学性能测试 | 第27-28页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第28-37页 |
2.4.1 催化剂的TEM表征 | 第28-29页 |
2.4.2 催化剂的XRD表征 | 第29-30页 |
2.4.3 催化剂的XPS表征 | 第30-32页 |
2.4.4 不同比例的PdBi/rGO催化剂对甲酸催化氧化的活性比较 | 第32-33页 |
2.4.5 电化学活性面积测试 | 第33-34页 |
2.4.6 催化剂对甲酸催化氧化的循环伏安图 | 第34页 |
2.4.7 催化剂对甲酸催化氧化的阻抗图 | 第34-35页 |
2.4.8 催化剂对甲酸催化氧化的稳定性 | 第35-36页 |
2.4.9 PdBi_(0.05)/rGO催化剂对甲酸催化氧化的动力学性质 | 第36-37页 |
2.5 结论 | 第37-39页 |
第三章 石墨烯载PdNi复合阳极催化剂的制备及其对甲酸氧化的电催化性能 | 第39-53页 |
3.1 前言 | 第39-40页 |
3.2 实验试剂仪器及仪器 | 第40页 |
3.2.1 实验试剂 | 第40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.3 实验部分 | 第40-42页 |
3.3.1 PdNi/rGO催化剂的制备 | 第40-41页 |
3.3.2 催化剂的表征与电化学性能测试 | 第41-42页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第42-50页 |
3.4.1 催化剂的TEM表征 | 第42页 |
3.4.2 催化剂的XRD表征 | 第42-43页 |
3.4.3 催化剂的XPS表征 | 第43-45页 |
3.4.4 催化剂对甲酸催化氧化的循环伏安图 | 第45-47页 |
3.4.5 催化剂对甲酸催化氧化的阻抗图 | 第47-48页 |
3.4.6 催化剂对甲酸催化氧化的稳定性 | 第48页 |
3.4.7 催化剂对甲酸催化氧化活性的变化趋势 | 第48-49页 |
3.4.8 PdNi_(0.25)/rGO催化剂对甲酸催化氧化的动力学性质 | 第49-50页 |
3.5 结论 | 第50-53页 |
第四章 总结与展望 | 第53-55页 |
4.1 总结 | 第53页 |
4.2 有待解决的问题 | 第53-54页 |
4.3 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-64页 |
硕士期间发表的论文 | 第64-65页 |
个人简介 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
承诺书 | 第67-68页 |