摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 低温燃料电池特点 | 第10-13页 |
1.2.1 直接甲酸燃料工作原理 | 第10-11页 |
1.2.2 甲酸催化氧化机理 | 第11-13页 |
1.3 甲酸催化剂研究现状 | 第13-21页 |
1.3.1 单金属Pd催化剂 | 第13-16页 |
1.3.2 Pd基合金催化剂 | 第16-17页 |
1.3.3 多相复合纳米材料 | 第17-20页 |
1.3.4 Pd体系催化剂的制备方法 | 第20-21页 |
1.4 本课题研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第23-30页 |
2.1 实验材料及设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验药品和材料 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第23-24页 |
2.2 催化剂物相分析及结构表征 | 第24-26页 |
2.2.1 电感耦合等离子体发射光谱分析 | 第24页 |
2.2.2 紫外-可见分光光度计分析 | 第24-25页 |
2.2.3 X射线衍射分析 | 第25页 |
2.2.4 透射电子显微镜分析 | 第25-26页 |
2.2.5 X射线光电子能谱分析 | 第26页 |
2.3 电化学测试 | 第26-27页 |
2.3.1 电解池及电极 | 第26页 |
2.3.2 膜电极的制备 | 第26-27页 |
2.3.3 电解液的配制 | 第27页 |
2.4 催化剂电化学性能表征 | 第27-30页 |
2.4.1 催化剂活化 | 第27-28页 |
2.4.2 催化剂甲酸催化氧化测试 | 第28-29页 |
2.4.3 催化剂稳定性测试 | 第29页 |
2.4.4 CO吸脱附实验 | 第29-30页 |
第3章 PdPt合金催化剂制备及性能研究 | 第30-43页 |
3.1 催化剂制备方法 | 第30-32页 |
3.1.1 制备方法的改进 | 第30-31页 |
3.1.2 改进前后制备的Pt催化剂比较 | 第31-32页 |
3.2 PdPt/C合金催化剂物理表征 | 第32-36页 |
3.2.1 PdPt合金催化剂XRD分析 | 第32-33页 |
3.2.2 PdPt合金催化剂XPS分析 | 第33-34页 |
3.2.3 PdPt合金催化剂TEM分析 | 第34-35页 |
3.2.4 PdPt合金催化剂ICP-OES分析 | 第35-36页 |
3.3 PdPt/C合金催化剂的电化学性能 | 第36-42页 |
3.3.1 PdPt合金催化剂的甲酸催化活性 | 第36-38页 |
3.3.2 PdPt合金催化剂的CO脱附实验 | 第38-41页 |
3.3.3 PdPt合金催化剂的稳定性测试 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 PdFe合金催化剂制备及性能研究 | 第43-57页 |
4.1 PdFe合金催化剂制备工艺研究 | 第43-46页 |
4.1.1 Pd~(2+)与CN-配位络合 | 第44-45页 |
4.1.2 Pd(CN)_4~(2-)还原电位计算 | 第45-46页 |
4.2 热处理对PdFe合金催化剂影响 | 第46-51页 |
4.2.1 热处理对催化剂物理性质影响 | 第46-49页 |
4.2.2 热处理温度对电化学性能影响 | 第49-51页 |
4.3 不同原子比PdFe合金催化剂性能研究 | 第51-56页 |
4.3.1 PdFe合金催化剂的甲酸催化活性 | 第51-52页 |
4.3.2 PdFe合金催化剂的CO脱附实验 | 第52-54页 |
4.3.3 PdFe合金催化剂的稳定性测试 | 第54-55页 |
4.3.4 Fe在PdFe合金催化甲酸中作用机理 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 Pt修饰Pd_(0.5)Fe_(0.5)/C催化剂的制备及性能研究 | 第57-68页 |
5.1 Pt修饰Pd_(0.5)Fe_(0.5)/C催化剂的制备工艺研究 | 第57-60页 |
5.1.1 K2Pt Cl6修饰Pd_(0.5)Fe_(0.5)/C机理 | 第57-58页 |
5.1.2 浸渍时间的优化 | 第58-59页 |
5.1.3 热处理温度优化 | 第59-60页 |
5.2 PdFe@PdPt/C催化剂的物理表征 | 第60-63页 |
5.2.1 PdFe@PdPt/C催化剂ICP-OES分析 | 第60-61页 |
5.2.2 PdFe@PdPt/C催化剂XRD分析 | 第61页 |
5.2.3 PdFe@PdPt/C催化剂XPS分析 | 第61-63页 |
5.2.4 PdFe@PdPt/C催化剂TEM分析 | 第63页 |
5.3 PdFe@PdPt/C电化学性能和催化机理研究 | 第63-67页 |
5.3.1 PdFe@PdPt/C电化学性能 | 第63-65页 |
5.3.2 Pt原子簇协同作用证明及机理分析 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |