摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·燃料电池概述 | 第10-13页 |
·燃料电池的特点 | 第10-11页 |
·燃料电池的分类 | 第11-12页 |
·燃料电池的应用 | 第12-13页 |
·其他新型燃料电池研发 | 第13页 |
·直接醇类燃料电池(DAFC) | 第13-18页 |
·DAFC 的工作原理 | 第14-15页 |
·直接醇类燃料电池研究现状 | 第15-17页 |
·DAFC 研究开发和应用中存在的技术问题 | 第17-18页 |
·直接甲酸燃料电池(DFAFC) | 第18-19页 |
·DFAFC 的工作原理 | 第18-19页 |
·直接甲酸燃料电池优势及其发展 | 第19页 |
·直接醇类和直接甲酸燃料电池阳极电催化剂研究 | 第19-22页 |
·直接甲醇燃料电池阳极电催化剂 | 第20-21页 |
·直接乙醇燃料电池阳极电催化剂 | 第21页 |
·直接甲酸燃料电池阳极电催化剂 | 第21-22页 |
·课题选择的意义和内容 | 第22-24页 |
第2章 PtRu/CNX@ CNTs 催化剂的制备及其对甲醇电催化氧化性能 | 第24-34页 |
·实验部分 | 第25-28页 |
·实验药品 | 第25页 |
·实验仪器 | 第25-26页 |
·实验所需溶液 | 第26页 |
·电极的制备 | 第26-28页 |
·结果与讨论 | 第28-33页 |
·PtRu/CNX@ CNTs 和PtRu/CNTs 表面形貌考察 | 第28-29页 |
·PtRu/CNX@ CNTs/石墨电极对甲醇的电催化氧化性能研究 | 第29-30页 |
·PtRu/CNX@ CNTs/石墨电极的交流阻抗研究 | 第30-31页 |
·PtRu/CNX@ CNTs/石墨电极计时电位研究 | 第31-32页 |
·PtRu/CNX@ CNTs/石墨电极长期循环稳定性研究 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第3章 化学置换法制备Pt-Sn/CNTs 催化剂及其对乙醇的电催化氧化性能 | 第34-43页 |
·实验部分 | 第35-37页 |
·实验药品 | 第35页 |
·实验仪器 | 第35页 |
·实验所需溶液 | 第35-36页 |
·Pt-Sn/CNTs/石墨电极的制备 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-42页 |
·Pt-Sn/CNTs 的表面形貌考察和组成分析 | 第37-39页 |
·Pt-Sn/CNTs/石墨电极的电催化性能研究 | 第39-41页 |
·Pt-Sn/CNTs/石墨电极的长期循环稳定性研究 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第4章 PtPd/Bpy-G 纳米催化剂的制备及其对甲酸电催化氧化性能的影响研究 | 第43-50页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·实验药品 | 第44页 |
·实验仪器 | 第44页 |
·实验所需溶液 | 第44-45页 |
·催化剂的制备 | 第45页 |
·工作电极的制备 | 第45-46页 |
·催化剂的形貌表征及对甲酸的电催化氧化性能研究 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-49页 |
·联二吡啶修饰的石墨烯的红外和拉曼表征 | 第46-47页 |
·PtPd/Bpy-G 纳米催化剂形貌特征和组成 | 第47-48页 |
·PtPd/Bpy-G 纳米催化剂对甲酸的电催化性能研究 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-60页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |