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Pd基燃料电池催化剂的制备及性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 引言第9页
    1.2 燃料电池第9-13页
        1.2.1 燃料电池的历史与发展第10-11页
        1.2.2 燃料电池的基本原理第11-12页
        1.2.3 燃料电池的特点第12-13页
    1.3 直接醇类燃料电池概述第13-15页
        1.3.1 直接醇类燃料电池的发展状况第13页
        1.3.2 直接醇类燃料电池燃料的选择第13-15页
    1.4 直接醇类燃料电池阳极催化剂第15-20页
        1.4.1 催化剂的制备方法第15-17页
        1.4.2 直接醇类燃料电池阳极催化剂的研究进展第17-20页
    1.5 本课题研究意义、创新点和主要研究内容第20-22页
        1.5.1 本课题研究意义及创新点第20页
        1.5.2 本课题主要研究内容第20-22页
第二章 实验部分第22-29页
    2.1 实验原料及仪器第22-23页
        2.1.1 实验原料第22-23页
        2.1.2 实验仪器第23页
    2.2 载体的制备第23-24页
        2.2.1 水热法制备载体第23-24页
        2.2.2 沉淀法制备载体第24页
    2.3 催化剂的制备第24页
    2.4 材料的物理表征方法和测试手段第24-26页
        2.4.1 X射线衍射分析及晶粒尺寸计算第24-25页
        2.4.2 透射电子显微电镜(TEM)表征第25页
        2.4.3 电感耦合等离子体质谱(ICP)表征第25页
        2.4.4 X射线光电子能谱(XPS)表征第25-26页
    2.5 材料的电化学表征第26-29页
        2.5.1 测试体系第26-27页
        2.5.2 电化学测试第27-29页
第三章 SnO_2含量对Pd/C催化剂的电化学活性与稳定性影响第29-39页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 催化剂的物理表征分析第30-33页
        3.2.1 XRD第30-31页
        3.2.2 TEM分析第31-33页
    3.3 催化剂的电化学表征分析第33-38页
        3.3.1 CO脱附循环伏安分析第33-34页
        3.3.2 KOH循环伏安分析第34-35页
        3.3.3 EG循环伏安分析第35-37页
        3.3.4 计时电流分析第37页
        3.3.5 交流阻抗分析第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 不同沉淀剂对Pd/C催化剂的电化学活性与稳定性影响第39-47页
    4.1 引言第39页
    4.2 XRD分析第39-41页
    4.3 催化剂的电化学表征分析第41-46页
        4.3.1 CO脱附循环伏安分析第41-42页
        4.3.2 EG循环伏安分析第42-44页
        4.3.3 计时电流分析第44-45页
        4.3.4 交流阻抗分析第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 Ru-Sn体系氧化物对Pd/C催化剂的电化学活性与稳定性影响第47-59页
    5.1 引言第47页
    5.2 催化剂的物理表征分析第47-52页
        5.2.1 XRD第47-49页
        5.2.2 TEM分析第49-51页
        5.2.3 XPS分析第51-52页
    5.3 催化剂的电化学表征分析第52-58页
        5.3.1 CO脱附循环伏安分析第52-54页
        5.3.2 KOH循环伏安分析第54页
        5.3.3 EG循环伏安分析第54-56页
        5.3.4 计时电流分析第56-57页
        5.3.5 交流阻抗分析第57-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第六章 Zr-Ce体系氧化物对Pd/C催化剂的电化学活性与稳定性影响第59-70页
    6.1 引言第59页
    6.2 催化剂的物理表征分析第59-64页
        6.2.1 XRD分析第59-61页
        6.2.2 TEM分析第61-63页
        6.2.3 XPS分析第63-64页
    6.3 催化剂的电化学表征分析第64-69页
        6.3.1 CO脱附循环伏安分析第64-65页
        6.3.2 KOH循环伏安分析第65-66页
        6.3.3 EG循环伏安分析第66-67页
        6.3.4 计时电流分析第67-68页
        6.3.5 交流阻抗分析第68-69页
    6.4 本章小结第69-70页
结论第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-78页
个人简历第78-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79页

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