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 |