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碳纳米管的制备及其对醇类的电催化氧化性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-17页
第一章 绪论第17-36页
   ·碳纳米管(CNTs)研究现状第17-23页
     ·CNTs的简介第17页
     ·CNTs的制备方法第17-19页
       ·石墨电弧法第18页
       ·化学气相沉积法第18页
       ·激光蒸发石墨法第18页
       ·模板法第18-19页
     ·影响碳纳米管生长的因素第19-20页
       ·催化剂第19页
       ·碳源气体第19-20页
       ·生长气氛第20页
       ·其他影响因素第20页
     ·CNTs的生长机理研究第20-21页
     ·CNTs的应用第21-23页
       ·催化剂载体第21-22页
       ·储氢性能第22页
       ·场效应发射器第22页
       ·超级电容器第22-23页
   ·层状双金属氢氧化物(LDHs)第23-29页
     ·LDHs的结构特征第23-24页
     ·LDHs的性质第24-25页
       ·碱性第24页
       ·层间阴离子的可交换性第24页
       ·热稳定性第24-25页
       ·记忆效应第25页
       ·组成和结构的可调变性第25页
       ·其他性能第25页
     ·LDHs的制备方法第25-27页
       ·共沉淀法第25-26页
       ·水热合成法第26页
       ·离子交换法第26-27页
       ·焙烧复原法第27页
       ·其他方法第27页
     ·LDHs的应用第27-29页
       ·催化方面的应用第27-28页
       ·离子交换和吸附方面的应用第28页
       ·光学方面的应用第28页
       ·电化学方面的应用第28页
       ·其他方面的应用第28-29页
   ·直接醇类燃料电池(DAFC)第29-34页
     ·燃料电池简介第29页
     ·直接醇类燃料电池及其研究现状第29-32页
       ·直接甲醇燃料电池及其研究现状第29-31页
       ·直接乙醇燃料电池及其研究现状第31-32页
     ·直接醇类燃料电池发展中的主要技术问题第32-34页
       ·阳极催化剂第32-33页
       ·醇类分子的渗透问题第33-34页
   ·论文选论文选题的目的与意义第34-36页
     ·论文选题的目的与意义第34-35页
     ·论文研究内容第35-36页
第二章 实验部分第36-41页
   ·实验原料第36页
   ·实验内容第36-39页
     ·催化剂前体的制备第36-37页
       ·Co~(2+)-Cu~(2+)-Al~(3+)-CO_3~(2-)-LDHs前体的制备第36-37页
       ·Co~(2+)-Mg~(2+)-Al~(3+)-CO_3~(2-)-LDHs前体的制备第37页
     ·复合金属氧化物的制备第37页
     ·碳纳米管的生长实验第37-38页
       ·CoCuAl-CNTs的生长第37-38页
       ·CoMgAl-CNTs的生长第38页
     ·Pt/CNTs电催化剂的制备第38页
     ·醇类氧化的电催化性能测试第38-39页
       ·甲醇氧化的电催化性能测试第38-39页
       ·乙醇氧化的电催化性能测试第39页
   ·样品表征第39-41页
     ·X射线衍射分析(XRD)第39页
     ·热重-差热分析(TG-DTA)第39页
     ·扫描电镜分析(SEM)第39页
     ·透射电镜分析(TEM)第39页
     ·高分辨透射电镜分析(HRTEM)第39-40页
     ·拉曼光谱分析(Raman)第40页
     ·X射线光电子能谱分析(XPS)第40页
     ·电化学工作站第40-41页
第三章 CoCuAl水滑石催化生长碳纳米管及其电催化性能研究第41-63页
   ·结果与讨论第42-61页
     ·CoCuAl-LDHs前体的XRD表征第42-44页
     ·复合金属氧化物LDO的XRD表征第44页
     ·不同生长氛围得到的CNTs的XRD表征第44-47页
     ·不同生长氛围得到的CNTs的TG-DTA表征第47-49页
     ·不同生长氛围得到的CNTs的SEM表征第49-51页
     ·碳纳米管的电化学性能测试第51-61页
       ·Pt/CNTs复合电催化剂载Pt量的计算第51-52页
       ·Pt/CNTs复合电催化剂的催化性能研究第52-54页
       ·扫描速率对Pt/CNTs复合电催化剂催化性能的影响第54-58页
       ·甲醇浓度对Pt/CNTs复合电催化剂催化性能的影响第58-59页
       ·扫描范围对Pt/CNTs电催化剂催化性能的影响第59-60页
       ·Pt/CNTs复合电催化剂的抗中毒能力研究第60-61页
   ·本章小结第61-63页
第四章 CoMgAl水滑石催化生长碳纳米管及其电化学性能研究第63-90页
   ·结果与讨论第64-89页
     ·层状前体CoMgAl-CO_3~(2-)-LDH的XRD表征第64-65页
     ·复合金属氧化物LDO的XRD表征第65-66页
     ·碳纳米管的结构和形貌分析第66-76页
       ·CNTs的XRD表征第66-68页
       ·CNTs的SEM表征第68-69页
       ·CNTs的TEM和HRTEM表征第69-72页
       ·CNTs的Raman表征第72-73页
       ·CNTs的XPS表征第73-76页
     ·碳纳米管对甲醇氧化的电催化性能研究第76-84页
       ·Pt/CNTs电催化剂载Pt量的计算第76-77页
       ·不同Mg含量的碳纳米管对甲醇的电催化性能比较第77-79页
       ·甲醇浓度及扫描速率对电极催化性能的影响第79-81页
       ·电催化剂的抗中毒性能研究第81-84页
     ·碳纳米管对乙醇氧化的电催化性能研究第84-89页
       ·不同Mg含量的碳纳米管对乙醇的电催化性能比较第84-85页
       ·扫描速率对电极催化性能的影响第85-88页
       ·Pt/CNTs电催化剂的抗中毒能力研究第88-89页
   ·本章小结第89-90页
第五章 结论第90-91页
本论文创新点第91-92页
参考文献第92-102页
致谢第102-103页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及申请专利第103-104页
作者和导师简介第104-105页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第105-106页

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