中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
§1.1 乙二醇电氧化的热力学及动力学基础 | 第11-13页 |
·直接乙二醇燃料电池的热力学基础 | 第11-12页 |
·直接乙二醇燃料电池的电极反应动力学分析 | 第12页 |
·阳极乙二醇电氧化反应机理 | 第12-13页 |
§1.2 直接醇类燃料电池阳极催化剂 | 第13-16页 |
·双组元催化剂 | 第14-15页 |
·三组元催化剂 | 第15页 |
·四组元催化剂 | 第15-16页 |
·其它催化剂类型 | 第16页 |
§1.3 乙二醇电氧化的研究进展 | 第16-17页 |
§1.4 表面增强拉曼光谱 | 第17-21页 |
·表面增强拉曼光谱的发现及其特点 | 第17-19页 |
·制备表面增强拉曼光谱基底的方法 | 第19-21页 |
§1.5 本论文的研究目的及设想 | 第21-22页 |
第2章 实验 | 第22-28页 |
§2.1 主要试剂 | 第22页 |
·化学试剂 | 第22页 |
·溶液配制 | 第22页 |
·玻璃器具 | 第22页 |
§2.2 电极 | 第22-23页 |
·工作电极(WE)的制备 | 第22-23页 |
·辅助电极(CE) | 第23页 |
·参比电极(RE) | 第23页 |
§2.3 电化学实验 | 第23页 |
·电解池 | 第23页 |
·电化学仪器 | 第23页 |
§2.4 原位拉曼光谱实验 | 第23-28页 |
·拉曼电解池 | 第23页 |
·共焦显微拉曼光谱仪 | 第23-28页 |
第3章 乙二醇在铂纳米粒子修饰铂电极上的解离吸附和反应的电化学及SERS研究 | 第28-43页 |
§3.1 酸性介质中乙二醇在铂纳米粒子修饰的铂电极上的氧化行为 | 第28-36页 |
·Pt/Pt电极的制备 | 第28-29页 |
·乙二醇在Pt/Pt电极上的循环伏安(CV)行为 | 第29-31页 |
·扫描速度对电极反应的影响 | 第31-34页 |
·乙二醇在Pt/Pt电极上的解离 | 第34-35页 |
·EG在酸性介质中的计时电流曲线 | 第35-36页 |
§3.2 Na_2SO_4溶液中EG在Pt/Pt电极上的氧化行为 | 第36-39页 |
·Pt/Pt电极在0.1mol·L~(-1)Na_2SO_4溶液中的循环伏安图 | 第36-37页 |
·扫描速度对EG电氧化反应的影响 | 第37-38页 |
·EG在中性介质中的解离吸附 | 第38-39页 |
§3.3 NaOH溶液中EG在Pt/Pt电极上的氧化行为 | 第39-41页 |
·Pt/Pt电极在0.1mol·L~(-1) NaOH溶液中的CV图及Pt/Pt电极上EG在0.1mol·L~(-1)NaOH+0.1 mol·L~(-1)EG溶液中的电氧化行为 | 第39-40页 |
·不同扫速的影响 | 第40页 |
·EG在NaOH溶液中的解离吸附 | 第40-41页 |
§3.4 酸性介质中EG在Pt/Pt电极上的SERS研究 | 第41-42页 |
本章小结 | 第42-43页 |
第4章 乙二醇在Pt-Ru/Pt电极上解离吸附和反应的电化学 | 第43-55页 |
§4.1 循环伏安法制备的Pt-Ru/Pt电极及其对EG的电催化活性 | 第43-48页 |
·循环伏安法制备Pt-Ru/Pt电极 | 第43-44页 |
·酸性介质中EG在Pt-Ru/Pt电极上的氧化 | 第44-48页 |
§4.2 中性介质中EG在Pt-Ru/Pt电极上的电氧化 | 第48-50页 |
·中性介质中EG在Pt-Ru/Pt电极上的电氧化 | 第48-49页 |
·扫描速度对EG电氧化的影响 | 第49-50页 |
§4.3 碱性介质中EG在Pt-Ru/Pt电极上的电氧化 | 第50-52页 |
·碱性介质中EG在Pt-Ru/Pt电极上的电氧化 | 第50-51页 |
·三种介质中EG在Pt-Ru/Pt电极上的解离吸附行为比较 | 第51-52页 |
§4.4 恒电位法制备的Pt-Ru/Pt电极及其对EG的电催化活性 | 第52-54页 |
·恒电位法制备Pt-Ru/Pt电极 | 第52-54页 |
本章小结 | 第54-55页 |
第5章 Sn-Pt/Pt电极对乙二醇的电催化氧化研究 | 第55-69页 |
§5.1 循环伏安法制备Sn-Pt/Pt电极及其对EG的电催化氧化活性 | 第55-57页 |
·电极的制备 | 第55-56页 |
·酸性介质中Pt-Sn/Pt电极对EG的电催化氧化 | 第56-57页 |
·中性及碱性介质中Sn-Pt/Pt电极对EG的电催化氧化 | 第57页 |
§5.2 共沉积法制备Pt-Sn/Pt电极及其对EG的电催化氧化活性 | 第57-60页 |
·电极的制备 | 第57-58页 |
·EG在Pt-Sn/Pt电极上的循环伏安特征 | 第58页 |
·不同Pt、Sn比电极对EG的催化活性 | 第58-60页 |
§5.3 碱性介质中EG在Pt-Sn/Pt电极上的电氧化行为 | 第60-68页 |
·碱浓度的影响 | 第60-64页 |
·乙二醇浓度的影响 | 第64-67页 |
·乙二醇浓度对开路电位的影响 | 第67-68页 |
本章小结 | 第68-69页 |
第6章 EG在Pt/Pt电极及Pt-Ru/Pt电极上的动力学研究 | 第69-75页 |
·反应电子数 | 第69-71页 |
·扫描速度对峰电流的影响 | 第71-72页 |
·传递系数β | 第72-73页 |
·标准电极电势 | 第73-75页 |
第7章 铂纳米空球对乙二醇的电催化行为 | 第75-79页 |
§7-1 铂纳米空球的合成 | 第75-76页 |
·铂纳米空球的合成 | 第75-76页 |
§7-2 铂纳米空球对乙二醇的电催化行为 | 第76-78页 |
·电极的制备及铂纳米空球的电化学表征 | 第76页 |
·铂纳米空球修饰GC电极对EG的电催化行为 | 第76-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
第8章 总结与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
作者硕士期间发表(或交流)的论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |