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二元钯基纳米材料的可控合成及电催化方面的应用

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 燃料电池第13-16页
        1.2.1 乙二醇燃料电池第14页
        1.2.2 丙三醇燃料电池第14-15页
        1.2.3 甲酸燃料电池第15-16页
    1.3 氢能第16-19页
        1.3.1 制氢方法第16-17页
        1.3.2 水解制氢气第17页
        1.3.3 析氢反应参数第17-18页
        1.3.4 析氢反应的催化剂第18-19页
    1.4 Pd基纳米催化剂第19-23页
        1.4.1 研究方向第19-20页
        1.4.2 制备方法第20-21页
        1.4.3 典型Pd基纳米材料第21-23页
    1.5 论文的选题背景和主要研究内容第23-25页
第二章 实验部分第25-30页
    2.1 实验试剂与材料第25页
    2.2 实验仪器第25-26页
    2.3 材料的表征方法第26-30页
        2.3.1 透射电子显微镜第26页
        2.3.2 扫描电子显微镜第26-27页
        2.3.3 X射线光电子能谱第27页
        2.3.4 X射线衍射光谱第27页
        2.3.5 拉曼光谱第27页
        2.3.6 热重分析第27页
        2.3.7 电化学测试第27-28页
        2.3.8 电化学活性面积第28页
        2.3.9 质量活性和面积活性第28-30页
第三章 花状Au核AuPd壳纳米材料的简便合成及其对甲酸氧化和析氢反应的高催化活性第30-41页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31页
        3.2.1 Au@AuPdNCs的合成第31页
        3.2.2 Au@AuPdNCs修饰电极的制备第31页
    3.3 结果与讨论第31-40页
        3.3.1 表征第31-34页
        3.3.2 形成机理第34-36页
        3.3.3 电化学性能第36-40页
    3.4 本章小节第40-41页
第四章 一锅法可控合成AuPd核Pd壳纳米催化剂对甲酸和丙三醇氧化展现增强的电催化表现第41-51页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42页
        4.2.1 AuPd@PdNCs的合成第42页
        4.2.2 AuPd@PdNCs修饰电极的制备第42页
    4.3 结果与讨论第42-50页
        4.3.1 表征第42-45页
        4.3.2 形成机理第45-47页
        4.3.3 电化学测试第47-50页
    4.4 本章小节第50-51页
第五章 多刺状Pt核Pd壳纳米晶体的合成及其对多元醇氧化和析氢反应增强的电催化活性第51-62页
    5.1 引言第51-52页
    5.2 实验部分第52页
        5.2.1 Pt@PdNCs的合成第52页
        5.2.2 Pt@PdNCs修饰电极的制备第52页
    5.3 结果与讨论第52-61页
        5.3.1 表征第52-55页
        5.3.2 形成机理第55-57页
        5.3.3 电化学性能第57-61页
    5.4 本章小节第61-62页
第六章 还原氧化石墨烯负载簇状PtPd核Pd壳纳米催化剂:一锅法合成及优异的电化学表现第62-74页
    6.1 引言第62-63页
    6.2 实验部分第63-64页
        6.2.1 PtPd@PdNCs/rGO的制备第63页
        6.2.2 PtPd@PdNCs/rGO修饰电极的制备第63-64页
    6.3 结果与讨论第64-73页
        6.3.1 表征第64-67页
        6.3.2 形成机理第67-69页
        6.3.3 电化学特性第69-73页
    6.4 本章小节第73-74页
第七章 总结与展望第74-76页
参考文献第76-92页
图表目录第92-96页
致谢第96-97页
作者简历第97页

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