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石墨烯负载金属纳米结构的制备及性能表征

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-48页
    1.1 能源材料研究现状第12-15页
    1.2 燃料电池第15-19页
    1.3 燃料电池电极催化材料第19-22页
        1.3.1 阳极催化剂材料第19-20页
        1.3.2 阴极催化剂材料第20-22页
    1.4 金属纳米结构第22-33页
        1.4.1 单金属纳米结构第22-23页
            1.4.1.1 Pt纳米粒子第22-23页
            1.4.1.2 Pd纳米粒子第23页
        1.4.2 双金属纳米结构第23-28页
            1.4.2.1 Pt基双金属纳米粒子第23-28页
            1.4.2.2 Pd基双金属纳米粒子第28页
        1.4.3 多金属纳米结构第28-29页
        1.4.4 形貌对金属纳米结构活性和稳定性的影响第29-32页
        1.4.5 合成方法第32-33页
            1.4.5.1 物理合成技术第32页
            1.4.5.2 化学合成方法第32-33页
    1.5 载体材料第33-40页
        1.5.1 碳载体第33-39页
            1.5.1.1 商品碳第33-34页
            1.5.1.2 碳纳米管第34-35页
            1.5.1.3 石墨烯第35-37页
            1.5.1.4 其它碳载体第37-39页
        1.5.2 其它类型载体第39-40页
        1.5.3 对载体的展望第40页
    1.6 石墨烯负载金属纳米结构复合材料第40-45页
        1.6.1 制备方法的研究进展第40-43页
            1.6.1.1 原位生长第41-42页
            1.6.1.2 自组装第42-43页
        1.6.2 作为燃料电池电极催化材料的应用第43-44页
        1.6.3 存在的问题与挑战第44-45页
    1.7 本论文选题的意义和内容第45-48页
        1.7.1 选题的意义第45页
        1.7.2 研究内容第45-48页
第二章 实验材料与研究方法第48-52页
    2.1 实验试剂和仪器第48-49页
        2.1.1 试剂第48-49页
        2.1.2 仪器第49页
    2.2 电化学测试第49-51页
        2.2.1 电化学实验装置第49-50页
        2.2.2 工作电极的制备第50页
        2.2.3 催化剂电化学活性表征和活性面积计算第50页
        2.2.4 甲醇和甲酸电催化氧化测试第50-51页
    2.3 物理测试及表征第51-52页
        2.3.1 形貌及成分分析第51页
        2.3.2 XPS表征第51页
        2.3.3 XRD表征第51页
        2.3.4 TGA表征第51-52页
第三章 氧化石墨烯纳米结构的可控合成第52-60页
    3.1 引言第60-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 3DPN-GO的合成第52-53页
        3.2.2 SL-和FL-GO的合成第53页
        3.2.3 电化学测试第53页
    3.3 结果与讨论第53-59页
        3.3.1 SEM观察第53-54页
        3.3.2 TEM观察第54-55页
        3.3.3 XRD分析第55-56页
        3.3.4 不同形貌GO纳米结构的电化学性能第56-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 氧化石墨烯负载高数密度铂纳米粒子复合材料第60-67页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-61页
        4.2.1 GO的合成第60-61页
        4.2.2 Pt-RGO复合材料的合成第61页
        4.2.3 电极制备第61页
        4.2.4 电化学测试第61页
    4.3 结果与讨论第61-66页
        4.3.1 TEM观察第61-62页
        4.3.2 XPS分析第62-63页
        4.3.3 XRD分析第63-64页
        4.3.4 Pt-RGO对甲酸氧化的电化学研究第64-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 还原氧化石墨烯负载高活性钴钯双金属纳米粒子第67-76页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验部分第67-68页
        5.2.1 Co-RGO复合材料的合成第67-68页
        5.2.2 CoPd-RGO复合材料的合成第68页
        5.2.3 电极制备第68页
        5.2.4 电化学测试第68页
    5.3 结果与讨论第68-75页
        5.3.1 TEM观察第68-69页
        5.3.2 SEM和EDS分析第69-70页
        5.3.3 XPS分析第70-71页
        5.3.4 XRD分析第71-72页
        5.3.5 CoPd-RGO对于甲酸氧化的电化学研究第72-75页
    5.4 双金属与单金属的比较第75页
    5.5 本章小结第75-76页
第六章 石墨烯负载Pt/Au@Pd三金属复合材料第76-84页
    6.1 引言第76页
    6.2 实验部分第76-77页
        6.2.1 Au@Pd-G、Pd-G和Au G复合材料的合成第76-77页
        6.2.2 Pt/Au@Pd-G复合材料的合成第77页
        6.2.3 电化学测试第77页
    6.3 结果与讨论第77-83页
    6.4 三金属与单、双金属的比较第83页
    6.5 本章小结第83-84页
第七章 还原氧化石墨烯负载铂纳米枝晶复合材料第84-94页
    7.1 引言第84页
    7.2 Pt纳米枝晶/RGO复合材料的合成第84页
    7.3 结果与讨论第84-93页
    7.4 枝晶形貌对性能的影响第93页
    7.5 本章小结第93-94页
第八章 总结与展望第94-97页
    8.1 总结第94-95页
    8.2 展望第95-97页
参考文献第97-125页
攻读博士学位期间发表论文与研究成果第125-126页
致谢第126-128页

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