中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 燃料电池 | 第9-18页 |
1.2.1 燃料电池的发展历史 | 第11-12页 |
1.2.2. 燃料电池的分类及其优缺点 | 第12-17页 |
1.2.3 燃料电池中的燃料 | 第17-18页 |
1.3 直接甲醇燃料 | 第18-23页 |
1.3.1 直接甲醇燃料电池的组成 | 第18-19页 |
1.3.2 直接甲醇燃料电池的工作机理 | 第19页 |
1.3.3. 直接甲醇燃料电池的催化剂 | 第19-23页 |
1.4 氧化锌材料 | 第23-25页 |
1.4.1 氧化锌在紫外探测器领域中的应用 | 第23-24页 |
1.4.2 氧化锌在发光领域的应用 | 第24页 |
1.4.3 氧化锌在超级电容领域的应用 | 第24页 |
1.4.4 氧化锌在气体探测器领域中的应用 | 第24-25页 |
1.4.5 氧化锌作为电极在不同领域中的应用 | 第25页 |
1.4.6 氧化锌在催化方面的研究 | 第25页 |
1.4.7 氧化锌在甲醇燃料电池方面的研究 | 第25页 |
1.5 论文选题及意义 | 第25-27页 |
第二章 实验方法与材料性能的表征 | 第27-31页 |
2.1 实验试剂与仪器介绍 | 第27-28页 |
2.1.1 主要实验试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 材料的形貌与结构表征 | 第28-29页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy) | 第28页 |
2.2.2 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope) | 第28页 |
2.2.3 X射线衍射光谱仪 | 第28-29页 |
2.3 材料的电化学性能表征 | 第29-31页 |
2.3.1 循环伏安法 | 第29页 |
2.3.2 材料对甲醇氧化的催化性能测试 | 第29-30页 |
2.3.3 计时电流法测试样品对甲醇氧化催化的稳定性能测试(Chronoamperometric ) | 第30-31页 |
第三章 ZnO纳米线与ZnO纳米片的制备与材料性能表征 | 第31-37页 |
3.1 ZnO纳米线的制备方法 | 第31-32页 |
3.2 ZnO纳米片的制备方法 | 第32页 |
3.3 ZnO纳米线和ZnO纳米片的结构形貌和结构表征 | 第32-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 ZnO纳米线与ZnO纳米片对甲醇催化的性能表征 | 第37-44页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 ZnO纳米材料的电化学性能表征与其甲醇催化性能表征 | 第38-40页 |
4.3 甲醇氧化的催化机理及实验结果分析 | 第40-42页 |
4.3.1 实验结果分析 | 第40-42页 |
4.3.2 ZnO纳米材料对甲醇氧化的催化机理 | 第42页 |
4.4 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 紫外光照对ZnO纳米材料对甲醇氧化催化性能的影响 | 第44-54页 |
5.1 引言 | 第44-45页 |
5.2 ZnO纳米材料在黑暗和紫外光照条件下的电化学性能和对甲醇氧化的催化性能测试和表征 | 第45-50页 |
5.2.1 ZnO纳米材料分别在黑暗和紫外光照条件下的电化学测试 | 第45页 |
5.2.2. ZnO纳米线分别在黑暗和紫外光照条件下的电化学测试与对甲醇氧化的催化性能测试 | 第45-47页 |
5.2.3 ZnO纳米片在紫外光照和黑暗条件的电化学测试与对甲醇氧化的催化性能测试 | 第47-50页 |
5.3 ZnO纳米材料在不同条件下对甲醇氧化催化性能结果探究和原理分析 | 第50-52页 |
5.3.1 ZnO纳米线在不同条件下对甲醇氧化催化性能结果分析 | 第50-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-56页 |
6.1 主要结论 | 第54页 |
6.2 研究展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-67页 |
在学期间的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |