摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 金属/炭纳米复合材料的制备 | 第12-17页 |
1.2.1 浸渍法 | 第12-13页 |
1.2.2 原子层沉积法 | 第13-14页 |
1.2.3 共沉淀法 | 第14-15页 |
1.2.4 溶胶-凝胶法(Sol-Gel) | 第15页 |
1.2.5 传统电弧放电法 | 第15-16页 |
1.2.6 液体等离子体电弧放电法 | 第16-17页 |
1.3 金属/炭纳米复合材料的应用 | 第17-21页 |
1.3.1 金属/炭纳米复合材料在电化学新能源中的应用 | 第17-18页 |
1.3.2 金属/炭纳米复合材料在电化学传感器中的应用 | 第18-19页 |
1.3.3 金属/炭纳米复合材料在电磁屏蔽及吸波材料中的应用 | 第19页 |
1.3.4 金属/炭纳米复合材料在选择性催化加氢中的应用 | 第19-21页 |
1.4 本课题研究意义和研究内容 | 第21-22页 |
1.4.1 研究意义 | 第21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-27页 |
第二章 实验与测试分析方法 | 第27-33页 |
2.1 实验部分 | 第27-29页 |
2.1.1 实验仪器 | 第27页 |
2.1.2 实验原料 | 第27-29页 |
2.2 样品的制备 | 第29页 |
2.3 材料的形貌与结构表征 | 第29-31页 |
2.4 材料催化加氢性能的检测 | 第31-33页 |
第三章 工艺条件对Pt/C纳米材料形貌及结构的影响 | 第33-51页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 放电电流对Pt/C复合材料微观形貌的影响 | 第33-45页 |
3.2.1 放电电流对水面漂浮Pt/C复合材料形貌的影响 | 第34-39页 |
3.2.2 放电电流对水中沉积Pt/C复合材料形貌的影响 | 第39-45页 |
3.3 放电系统对产物的影响 | 第45-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第四章 Pt/C纳米材料选择性催化加氢性能的研究 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
第六章 创新点与展望 | 第67-69页 |
6.1 创新点 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
硕士期间研究成果 | 第71页 |