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乙醇的电化学氧化研究及其在燃料电池中的应用

目录第1-6页
中文摘要第6-8页
英文摘要第8-10页
第一章 绪论第10-33页
 1.1 燃料电池的概况第10-15页
  1.1.1 燃料电池的发展历史第10-11页
  1.1.2 燃料电池的特点第11-12页
  1.1.3 燃料电池的分类第12-13页
  1.1.4 燃料电池的工作原理第13-15页
 1.2 质子交换膜燃料电池第15-16页
  1.2.1 PEMFC的研究状况第15-16页
  1.2.2 PEMFC的优缺点第16页
 1.3 直接甲醇燃料电池(DMFC)第16-18页
  1.3.1 DMFC的研制原因第16-17页
  1.3.2 DMFC的国内外研究现状第17页
  1.3.3 DMFC目前存在的问题第17-18页
 1.4 国内外在研制甲醇替代燃料方面的概况第18-19页
  1.4.1 概况第18-19页
  1.4.2 开发乙醇燃料电池的必要性第19页
 1.5 机理研究第19-22页
  1.5.1 乙醇电化学氧化的机理研究第19-22页
  1.5.2 催化剂中毒的机理研究第22页
 1.6 DEFC阳极催化剂的研究第22-24页
  1.6.1 一元金属电催化剂第22-23页
  1.6.2 多元金属电催化剂第23-24页
 1.7 影响催化剂催化性能的因素第24-25页
  1.7.1 催化剂粒子大小对催化剂性能的影响第24页
  1.7.2 催化剂的表面形貌对催化剂性能的影响第24-25页
 1.8 催化剂的制备方法第25-27页
  1.8.1 浸渍—液相还原法第25页
  1.8.2 电化学沉积法第25页
  1.8.3 气相还原法第25-26页
  1.8.4 离子交换法第26页
  1.8.5 铂溶胶法第26页
  1.8.6 气相沉积法第26-27页
  1.8.7 其它方法第27页
 1.9 本论文的工作第27-28页
  1.9.1 研究方向第27页
  1.9.2 研究内容第27-28页
 参考文献第28-33页
第二章 固相反应制备Pt/C催化剂第33-47页
 2.1 前言第33-34页
 2.2 实验部分第34-35页
  2.2.1 试剂和仪器第34页
  2.2.2 Pt/C催化剂的制备第34-35页
  2.2.3 电化学性能测试第35页
 2.3 结果与讨论第35-44页
  2.3.1 不同方法制Pt/C催化剂XRD、TEM分析第35-37页
  2.3.2 不同方法制得Pt/C催化剂在0.5mol L~(-1) H_2SO_4溶液中的循环伏安图第37-40页
  2.3.3 固相反应法制得Pt/C催化剂对乙醇氧化反应电催化行为第40-42页
  2.3.4 不同Pt/C催化剂对乙醇氧化反应的电催化活性的比较第42-44页
 2.4 小结第44-46页
 参考文献第46-47页
第三章 固相反应法制备Pt-Ru/C催化剂的初步研究第47-55页
 3.1 前言第47页
 3.2 实验部分第47-49页
  3.2.1 试剂第47页
  3.2.2 固相反应法制备Pt-Ru/C催化剂第47-48页
  3.2.3 液相反应法制备Pt-Ru/C催化剂第48页
  3.2.4 涂膏—热压法制备膜电极第48页
  3.2.5 半电池的组装第48-49页
  3.2.6 电化学测量第49页
  3.2.7 催化剂的其他表征设备第49页
 3.3 结果与讨论第49-53页
  3.3.1 不同方法制得的Pt-Ru/C催化剂的表征第49-52页
  3.3.2 不同PtRuC催化剂对乙醇氧化的电催化性能第52-53页
 3.4 小结第53-54页
 参考文献第54-55页
第四章 Pt/C催化剂中Pt粒径对乙醇氧化反应的电催化活性的影响第55-62页
 4.1 前言第55页
 4.2 实验部分第55-56页
  4.2.1 试剂和仪器第55页
  4.2.2 电极的制备第55-56页
  4.2.3 电化学测量第56页
 4.3 结果与讨论第56-60页
  4.3.1 不同粒径Pt/C催化剂的XRD、TEM分析第56-58页
  4.3.2 不同粒径Pt/C催化剂电极在0.5mol·L~(-1)H_2SO_4+0.5mol·L~(-1)CH_3CH_2OH溶液中的循环伏安图第58-60页
 4.4 小结第60-61页
 参考文献第61-62页
致谢第62-63页
主要研究成果第63页

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