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基于铂族金属的合金纳米晶的微波辅助合成及电催化性能

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 前言第13-32页
    1.1 纳米材料第13页
    1.2 纳米材料的制备方法第13页
    1.3 纳米材料的表征方法第13-14页
    1.4 贵金属纳米材料形貌发展历程第14-30页
        1.4.1 单金属Pd纳米颗粒形貌控制合成第14-18页
        1.4.2 单金属Ir纳米颗粒研究进展第18-21页
        1.4.3 单金属Pt纳米颗粒形貌的发展历程第21-24页
        1.4.4 双金属纳米颗粒研究进展第24-30页
    1.5 本论文研究意义和主要内容第30-32页
第二章 Ir-Pd三八面体纳米晶的形貌控制合成第32-52页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 实验试剂与仪器第32-34页
        2.2.2 实验方法第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-50页
        2.3.1 TEM、HRTEM及SAED表征第35-37页
        2.3.2 SEM表征第37页
        2.3.3 XRD表征第37-38页
        2.3.4 XPS表征第38-39页
        2.3.5 EDX元素分析表征第39-41页
        2.3.6 反应时间对Ir-Pd三八面体纳米晶形貌的影响第41-43页
        2.3.7 KI用量对Ir-Pd三八面体纳米晶形貌的影响第43-44页
        2.3.8 AA用量对Ir-Pd三八面体纳米晶形貌的影响第44-45页
        2.3.9 PVP用量对Ir-Pd三八面体纳米晶形貌的影响第45-46页
        2.3.10 其他卤素对Ir-Pd三八面体纳米晶形貌的影响第46-47页
        2.3.11 反应机理探讨第47-48页
        2.3.12 Ir-Pd三八面体纳米晶电催化甲酸氧化第48-50页
        2.3.13 Ir-Pd三八面体纳米晶电化学稳定性实验第50页
    2.4 小结第50-52页
第三章 Ir-Pt多孔立方体纳米晶的形貌控制合成第52-65页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 实验试剂与仪器第52页
        3.2.2 实验方法第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-62页
        3.3.1 Ir-Pt多孔立方体纳米晶的SEM表征第53-54页
        3.3.2 Ir-Pt多孔立方体纳米晶的SEM表征第54页
        3.3.3 XRD表征第54-55页
        3.3.4 XPS表征第55-56页
        3.3.5 EDX表征第56页
        3.3.6 反应时间对Ir-Pt多孔立方体纳米晶的影响第56-58页
        3.3.7 反应时间对Ir-Pt多孔立方体纳米晶的影响第58-59页
        3.3.8 AA用量对Ir-Pt多孔立方体的影响第59-60页
        3.3.9 PVP用量对Ir-Pt多孔立方体的影响第60-61页
        3.3.10 不同卤素对Ir-Pt多孔立方体的影响第61页
        3.3.11 反应机理探讨第61-62页
    3.4 Ir-Pt多孔立方体的电化学性能第62-64页
        3.4.1 Ir-Pt多孔立方体循环伏安实验第62页
        3.4.2 Ir-Pt多孔立方体与Pt黑催化甲酸电氧化实验第62-63页
        3.4.3 Ir-Pt多孔立方体与Pt黑催化甲醇电氧化实验第63-64页
        3.4.4 Ir-Pt多孔立方体电化学稳定性实验第64页
    3.5 小结第64-65页
第四章 微波法辅助合成Pt-Cu凹立方体纳米晶第65-81页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验部分第65-66页
        4.2.1 实验试剂与仪器第65页
        4.2.2 实验方法第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-77页
        4.3.1 凹立方体Pt-Cu合金纳米颗粒的TEM、HRTEM及STEM表征第66-67页
        4.3.2 凹立方体Pt-Cu纳米颗粒的SEM测试第67-68页
        4.3.3 反应时间对凹立方体Pt-Cu合金纳米晶的影响第68-70页
        4.3.4 XRD表征第70-71页
        4.3.5 XPS表征第71-72页
        4.3.6 凹立方体Pt-Cu纳米颗粒的EDX分析第72页
        4.3.7 元素分布EDX分析第72-74页
        4.3.8 KI用量对凹立方体Pt-Cu纳米晶的影响第74-75页
        4.3.9 PVP用量对凹立方体Pt-Cu纳米晶的影响第75-76页
        4.3.10 其他条件对凹立方体Pt-Cu纳米晶的影响第76-77页
        4.3.11 反应机理探讨第77页
    4.4 凹立方体Pt-Cu纳米晶电化学性能测试第77-80页
        4.4.1 凹立方体Pt-Cu纳米晶电催化性能第77-78页
        4.4.2 凹立方体Pt-Cu纳米晶电催化甲酸氧化实验第78页
        4.4.3 凹立方体Pt-Cu纳米晶电催化甲醇氧化实验第78-79页
        4.4.4 凹立方体Pt-Cu纳米晶电化学稳定性实验第79-80页
    4.5 小结第80-81页
结论第81-82页
参考文献第82-89页
致谢第89-90页
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文第90页

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