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基于贵金属设计高效的硼氢根电氧化催化剂

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 燃料电池第10-13页
        1.2.1 燃料电池的发展过程第10-11页
        1.2.2 燃料电池的工作原理第11-12页
        1.2.3 燃料电池的分类第12-13页
    1.3 直接硼氢化钠燃料电池第13-15页
        1.3.1 直接硼氢化钠燃料电池的研究背景第13页
        1.3.2 直接硼氢化钠燃料电池的工作原理第13-15页
    1.4 直接硼氢化钠燃料电池的研究进展第15-22页
        1.4.1 阳极催化剂第15-18页
        1.4.2 阴极催化剂第18-19页
        1.4.3 电解质隔膜第19-20页
        1.4.4 催化剂的载体第20-22页
    1.5 本论文的研究意义及其主要研究内容第22-24页
第2章 实验材料和实验方法第24-28页
    2.1 实验试剂和仪器设备第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 催化剂的物理表征第25-26页
        2.2.1 透射电子显微镜(TEM)第25页
        2.2.2 X-射线衍射(XRD)第25-26页
    2.3 催化剂的电化学性能测试第26-28页
        2.3.1 催化剂电化学性能的测试方法第26-27页
        2.3.2 工作电极的制备第27-28页
第3章 碳载Au-Sn纳米催化剂制备及其对硼氢根电氧化性能研究第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 Au/C和 Au-Sn/C催化剂的制备第28-29页
    3.3 Au/C和 Au-Sn/C催化剂的物理表征第29-31页
    3.4 Au/C和 Au-Sn/C催化剂的电化学性能第31-36页
        3.4.1 循环伏安法第31-33页
        3.4.2 计时电流分析第33-34页
        3.4.3 计时电位分析第34页
        3.4.4 旋转圆盘电极法第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 碳载Pd-Sn纳米催化剂制备及其对硼氢根电氧化性能研究第37-47页
    4.1 引言第37页
    4.2 Pd/C和 Pd-Sn/C催化剂的制备第37-38页
    4.3 Pd/C和 Pd-Sn/C催化剂的物理表征第38-40页
    4.4 Pd/C和 Pd-Sn/C催化剂的电化学性能第40-46页
        4.4.1 循环伏安法第40-43页
        4.4.2 计时电流分析第43-44页
        4.4.3 计时电位分析第44页
        4.4.4 旋转圆盘电极法第44-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第5章 生物质活性碳载Pd催化剂制备及其对硼氢根电氧化性能研究第47-54页
    5.1 引言第47页
    5.2 Pd/A-LZC催化剂的制备第47-48页
        5.2.1 活化的莲子碳(A-LZC)的制备第47-48页
        5.2.2 Pd/A-LZC的制备第48页
    5.3 Pd/C和 Pd/A-LZC催化剂的物理表征第48-49页
    5.4 Pd/A-LZC和 Pd/C催化剂的电化学性能测试第49-53页
        5.4.1 循环伏安法第49-50页
        5.4.2 计时电流分析第50-51页
        5.4.3 计时电位分析第51-52页
        5.4.4 旋转圆盘电极法第52-53页
    5.5 本章小结第53-54页
第6章 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54-55页
    6.2 展望第55-56页
参考文献第56-62页
致谢第62-63页
攻读硕士期间公开发表的论文第63-64页
个人简历第64页

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