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 |