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高催化性能、低铂载量燃料电池复合催化剂的制备及其电催化性能研究

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

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