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石墨烯负载铂铱纳米合金的制备及其电化学性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 电化学在能源转化中的应用第10-15页
        1.2.1 电解水第10-13页
        1.2.2 燃料电池第13-15页
    1.3 电化学催化剂的合成及应用第15-20页
        1.3.1 析氧催化剂第15-17页
        1.3.2 氧还原催化剂第17-18页
        1.3.3 多功能催化剂第18-19页
        1.3.4 电催化剂中的载体第19-20页
    1.4 本课题研究内容及意义第20-22页
第二章 实验部分第22-29页
    2.1 实验材料第22-23页
    2.2 Pt纳米种子的制备第23-25页
        2.2.1 Schlenk无水无氧反应操作第23-24页
        2.2.2 疏水体系中Pt纳米晶的制备第24页
        2.2.3 亲水体系中Pt纳米晶的制备第24-25页
    2.3 Pt-Ir纳米合金的制备第25-26页
        2.3.1 疏水体系中Pt-Ir纳米合金的制备第25页
        2.3.2 亲水体系中Pt-Ir纳米合金的制备第25-26页
    2.4 载体的制备第26页
    2.5 负载型催化剂的制备第26页
    2.6 纳米Pt、Pt-Ir合金及其负载催化剂的表征方法第26-27页
    2.7 催化剂电化学活性评价第27-29页
        2.7.1 玻碳电极的预处理第27-28页
        2.7.2 电化学活性测试第28-29页
第三章 疏水体系中Pt-Ir纳米合金的合成及电化学活性评价第29-47页
    3.1 疏水体系中Pt纳米晶种调控方法研究第29-36页
        3.1.1 油胺注射温度对Pt纳米晶种生长的影响第29-30页
        3.1.2 表面活性剂对Pt纳米晶种生长的影响第30-32页
        3.1.3 油胺加料方式对Pt纳米晶种生长的影响第32-34页
        3.1.4 油胺用量对Pt纳米晶种生长的影响第34-36页
    3.2 疏水体系中Pt-Ir纳米合金生长的研究第36-39页
    3.3 疏水体系中制备的Pt-Ir合金的电化学活性评价第39-45页
        3.3.1 循环伏安曲线分析第39-40页
        3.3.2 析氢活性评价第40-41页
        3.3.3 析氧活性评价第41-43页
        3.3.4 氧还原活性评价第43-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 亲水体系中Pt-Ir纳米合金的合成及电化学活性评价第47-57页
    4.1 亲水体系中Pt纳米晶种调控方法的研究第47-50页
        4.1.1 表面活性剂对Pt纳米晶种生长的影响第47-48页
        4.1.2 抗坏血酸对Pt纳米晶种生长的影响第48-49页
        4.1.3 四丙基溴化铵浓度对Pt纳米晶种生长的影响第49-50页
    4.2 亲水体系中Pt-Ir纳米合金生长的研究第50-52页
    4.3 亲水体系中制备的Pt-Ir合金的电化学活性评价第52-56页
        4.3.1 循环伏安曲线分析第52-53页
        4.3.2 析氢活性评价第53-54页
        4.3.3 析氧活性评价第54页
        4.3.4 氧还原活性评价第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 载体及复合催化剂的合成和电化学性能第57-76页
    5.1 载体的合成第57-67页
        5.1.1 焙烧温度对载体合成的影响第57-61页
        5.1.2 KCl活化对载体形貌的影响第61-67页
    5.2 类石墨烯碳化蚕丝纤维的电化学活性评价第67-71页
    5.3 Pt-Ir纳米合金负载催化剂的表征及电化学活性评价第71-75页
        5.3.1 Pt-Ir纳米合金负载催化剂的焙烧处理第71-73页
        5.3.2 Pt-Ir纳米合金电化学活性评价第73-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 主要结论第76-77页
    6.2 本工作创新点第77页
    6.3 展望第77-78页
参考文献第78-85页
发表论文和参加科研情况说明第85-86页
致谢第86-87页

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