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双金属NiM(M=Cr,Mn,Co,Cu,Zn)Schiff-base/LTA复合催化剂的制备及其对甲醇电催化氧化反应的性能研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 文献综述与选题意义第17-43页
    1.1 直接甲醇燃料电池(DMFCs)第17-21页
        1.1.1 引言第17页
        1.1.2 DMFCs 的电催化剂第17-20页
        1.1.3 DMFC 的应用前景第20-21页
    1.2 化学修饰电极的研究现状第21-26页
        1.2.1 化学修饰电极简介第21-22页
        1.2.2 化学修饰电极的类型和制备第22-24页
        1.2.3 化学修饰电极的应用及发展前景第24页
        1.2.4 分子筛修饰电极第24-26页
    1.3 金属 Schiff-base 配合物/分子筛复合催化剂的研究现状第26-32页
        1.3.1 分子筛第26-28页
        1.3.2 Schiff-base 及其金属配合物的研究现状第28-29页
        1.3.3 金属 Schiff-base 配合物/分子筛复合催化剂第29-32页
    1.4 选题目的与意义第32-33页
    参考文献第33-43页
第二章 实验部分第43-51页
    2.1 主要实验原料及仪器第43-44页
    2.2 配体的制备第44-46页
        2.2.1 H_2Schiff-base 配体的制备第44-46页
        2.2.2 H_2[H_4]Schiff-base 配体的制备第46页
        2.2.3 NiMn-X_2-salpn(X=NO_2, OCH_3)配体的制备第46页
    2.3 Schiff-base 配合物/中孔分子筛复合材料的制备第46-48页
        2.3.1 NiL/LTA 的制备第46-47页
        2.3.2 NiMsalen/LTA 的制备第47页
        2.3.3. NiMn[H_4]-L/LTA 的制备第47页
        2.3.4 NiMn-X_2-salpn/LTA 的制备第47-48页
    2.4 金属 Schiff-base 配合物/中孔分子筛复合材料的表征第48页
        2.4.1 X 射线衍射(XRD)第48页
        2.4.2 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第48页
        2.4.3 漫反射紫外可见(UV-Vis)光谱第48页
        2.4.4 比表面和孔体积测试(N2吸附-脱附)第48页
    2.5 金属 Schiff-base 配合物/中孔分子筛复合材料修饰电极的制备第48-49页
    2.6 电化学实验第49页
    参考文献第49-51页
第三章 NiSchiff-base/LTA 修饰电极的电化学及电催化氧化甲醇研究第51-75页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 NiL/LTA 的表征第52-56页
    3.3 NiL/LTA/GCEs 的电化学行为第56-60页
    3.4 NiL/LTA/GCEs 对电催化氧化甲醇的研究第60-67页
        3.4.1 NiL/LTA/GCEs 对甲醇氧化的电催化活性第60-64页
        3.4.2 扫描速度对 NiL/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇的影响第64-66页
        3.4.3 甲醇浓度对 NiL/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇的影响第66-67页
    3.5 计时电流法第67-69页
    3.6 NiL/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇反应机理研究第69-71页
    3.7 小结第71页
    参考文献第71-75页
第四章 NiMsalen/LTA 修饰电极的电化学及电催化氧化甲醇研究第75-105页
    4.1 NiMsalen/LTA 的表征第75-78页
    4.2 NiMsalen/LTA/GCEs 的电化学行为第78-83页
    4.3 NiM/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇的研究第83-93页
        4.3.1 NiM/LTA/GCEs 对甲醇氧化的电催化活性第83-87页
        4.3.2 扫描速度对 NiM/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇的影响第87-89页
        4.3.3 甲醇浓度对 NiM/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇的影响第89-92页
        4.3.4 OH-浓度对 NiM/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇的影响第92-93页
    4.4 计时电流法和计时库仑法第93-98页
    4.5 NiMsalenA/GCEs 修饰电极电子传输机理的研究第98-100页
    4.6 NiMsalenA/GCEs 电催化氧化甲醇反应机理研究第100页
    4.7 小结第100-101页
    参考文献第101-105页
第五章 NiMn[H_4]-Schiff-base/LTA 修饰电极的电化学及电催化氧化甲醇研究第105-119页
    5.1 引言第105-106页
    5.2 NiMn[H_4]-L/LTA/GCEs 的表征第106-108页
    5.3 NiMn[H_4]-L/LTA/GCEs 的电化学行为第108-110页
    5.4 NiMn[H_4]-L/LTA/GCEs 对电催化氧化甲醇的研究第110-115页
        5.4.1 NiMn[H_4]-L/LTA 对甲醇氧化的电催化活性第110-111页
        5.4.2 扫描速度对 NiMn[H_4]-L/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇的影响第111-113页
        5.4.3 甲醇浓度对 NiMn[H_4]-L/LTA/GCEs 电催化氧化甲醇的影响第113-115页
    5.5 计时电流法第115-116页
    5.6 小结第116页
    参考文献第116-119页
第六章 NiMn-X_2-salpn/LTA 的制备及电催化氧化甲醇研究第119-129页
    6.1 NiMn-X_2-salpn/LTA 的表征第119-121页
    6.2 NiMn-X_2-salpn/LTA/GCEs 的电化学行为第121-123页
    6.3 NiMn-X_2-salpn/LTA/GCEs 的电催化氧化甲醇行为第123-128页
    6.4 小结第128页
    参考文献第128-129页
第七章 结论与展望第129-131页
    7.1 结论第129-130页
    7.2 展望第130-131页
致谢第131-133页
攻读学位期间发表的学术论文第133-134页

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