摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 燃料电池工作原理 | 第9-10页 |
1.3 燃料电池的特点 | 第10页 |
1.4 燃料电池的分类 | 第10页 |
1.5 质子交换膜燃料电池的电极反应 | 第10-12页 |
1.5.1 氢气的氧化反应 | 第10页 |
1.5.2 甲醇的氧化反应 | 第10-11页 |
1.5.3 甲酸的氧化反应 | 第11页 |
1.5.4 乙醇的氧化反应 | 第11页 |
1.5.5 氧气的还原反应 | 第11-12页 |
1.6 本论文的主要研究目的、内容及意义 | 第12-14页 |
1.6.1 研究目的及意义 | 第12页 |
1.6.2 研究内容 | 第12-14页 |
第二章 纳米多孔金负载Pt基复合催化剂(NPG/Pt(Sb_2O_3))的制备及其电催化性能研究 | 第14-30页 |
2.1 实验部分 | 第14-16页 |
2.1.1 试剂与仪器 | 第14页 |
2.1.2 纳米多孔金(NPG)载体的选择 | 第14页 |
2.1.3 电极的制备 | 第14页 |
2.1.4 电化学沉积法制备NPG/Pt(Sb_2O_3)催化剂电极 | 第14-15页 |
2.1.5 NPG/Pt(Sb_2O_3)催化剂的表征测试 | 第15页 |
2.1.6 电化学性能测试 | 第15-16页 |
2.2 结果和讨论 | 第16-30页 |
2.2.1 循环伏安法沉积Pt的循环伏安(CV)曲线 | 第16-17页 |
2.2.2 沉积Sb的线性扫描(L-S)曲线 | 第17-18页 |
2.2.3 不同沉积次数的NPG/Pt(Sb_2O_3)催化剂的X-射线衍射分析 | 第18-19页 |
2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)及能谱(EDS)分析 | 第19-20页 |
2.2.5 NPG/Pt(Sb_2O_3)催化剂电化学性能测试曲线分析 | 第20-30页 |
第三章 纳米多孔金负载PtRu合金复合催化剂(NPG/Pt Ru)的制备及其电催化性能研究 | 第30-40页 |
3.1 实验部分 | 第30-32页 |
3.1.1 试剂与仪器 | 第30页 |
3.1.2 电极的制备 | 第30页 |
3.1.3 电沉积法制备NPG/Pt Ru复合催化剂电极 | 第30页 |
3.1.4 NPG/Pt Ru复合催化剂的表征测试 | 第30-31页 |
3.1.5 电化学性能测试 | 第31-32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-40页 |
3.2.1 恒电位沉积Pt时的时间电流(i-t)曲线 | 第32-33页 |
3.2.2 NPG/Pt表面沉积Ru的线性扫描(L-S)曲线 | 第33-34页 |
3.2.3 NPG/Pt Ru催化剂及NPG/Pt催化剂的X-射线衍射分析 | 第34-35页 |
3.2.4 扫描电子显微镜(SEM)及能谱(EDS)分析 | 第35-36页 |
3.2.5 NPG/Pt Ru催化剂电化学性能测定曲线 | 第36-40页 |
第四章 PtCu/C燃料电池催化剂的合成、表征及电催化性能 | 第40-55页 |
4.1 实验部分 | 第40-42页 |
4.1.1 试剂与仪器 | 第40页 |
4.1.2 PtCu/C双组元合金催化剂的制备 | 第40页 |
4.1.3 PtCu/C电极的制备 | 第40-41页 |
4.1.4 PtCu/C催化剂的表征测试 | 第41页 |
4.1.5 电化学性能测试 | 第41-42页 |
4.2 结果与讨论 | 第42-55页 |
4.2.1 PtCu/C双组元合金催化剂的X-射线衍射曲线分析 | 第42-43页 |
4.2.2 透射电子显微镜测试分析 | 第43-44页 |
4.2.3 Pt/C及不同原子比PtC u/C催化剂的活化曲线 | 第44-46页 |
4.2.4 Pt/C及不同原子比PtC u/C催化剂甲醇氧化电催化活性 | 第46-48页 |
4.2.5 Pt/C及不同原子比PtC u/C催化剂的甲酸氧化电催化活性 | 第48-50页 |
4.2.6 Pt/C及不同原子比PtC u/C催化剂的乙醇氧化电催化活性 | 第50-52页 |
4.2.7 Pt/C及不同原子比PtC u/C催化剂的氧还原电催化活性 | 第52-55页 |
本文总结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |