首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

直接甲醇燃料电池金铂纳米复合催化剂的制备及研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
第一章 综述第10-23页
   ·直接甲醇燃料电池概述第10-12页
     ·直接甲醇燃料电池简介第10页
     ·直接甲醇燃料电池的工作机理第10-11页
     ·直接甲醇燃料电池的研究现状第11-12页
   ·直接甲醇燃料电池阳极催化剂第12-16页
     ·甲醇阳极的电催化第12-14页
     ·阳极催化剂的种类第14-16页
       ·贵金属阳极催化剂第14-15页
       ·非贵金属阳极催化剂第15-16页
   ·催化剂的制备方法第16-18页
     ·浸渍还原法第16-17页
     ·溶胶-凝胶法第17页
     ·电化学沉积法第17页
     ·微乳液法第17-18页
     ·微波法第18页
   ·影响直接甲醇燃料电池催化性能的因素第18-20页
     ·催化剂颗粒尺寸大小第18-19页
     ·催化剂晶体结构第19页
     ·催化剂的表面形貌第19页
     ·催化剂的载体第19-20页
     ·催化剂的制备方法第20页
   ·直接甲醇燃料电池存在的问题第20-21页
   ·本论文研究的内容和意义第21-23页
     ·研究意义第21-22页
     ·研究内容第22页
     ·解决的关键技术问题第22页
     ·创新点第22-23页
第二章 实验材料与实验制备方法第23-29页
   ·实验仪器和试剂第23-25页
   ·催化剂和工作电极的制备第25-26页
     ·金属纳米颗粒的制备第25页
     ·载体的预处理第25-26页
     ·催化剂的制备第26页
     ·工作电极的制备第26页
   ·催化剂的表征第26-27页
     ·紫外光谱分析测试第26页
     ·透射电镜测试第26-27页
     ·X-射线衍射测试第27页
     ·X-射线光电子能谱测试第27页
     ·红外光谱测试第27页
   ·催化剂的电化学测试第27-29页
     ·催化剂的电催化活性测试第27-28页
     ·催化剂的电催化稳定性的评价第28-29页
第三章 纳米Au和Au-Pt溶胶制备工艺的改进第29-38页
   ·柠檬酸钾用量对Au溶胶制备的影响第29-30页
   ·KBH_4使用量对Au溶胶制备的影响第30-32页
   ·PVP使用量对Au溶胶制备的影响第32-33页
   ·制备方法对Au-Pt纳米结构的影响第33-34页
   ·微波处理对AuPt纳米溶胶的影响第34-36页
   ·本章小结第36-38页
第四章 多壁碳纳米管载金催化剂的表征与电化学分析第38-48页
   ·多壁碳纳米管的红外分析第38-40页
   ·催化剂的形貌表征第40-43页
     ·TEM的分析第40-41页
     ·XRD的分析第41-43页
       ·MWCNTsf的XRD分析第41-42页
       ·催化剂Au/MWCNTsf的XRD分析第42-43页
   ·催化剂的电化学性能的研究第43-46页
     ·循环伏安法(CV)测试分析第43-45页
     ·时间-电流(I-T)测试分析第45-46页
   ·本章小结第46-48页
第五章 碳载金和金铂复合催化剂的表征与电化学分析第48-64页
   ·催化剂电化学性能测试第48-58页
     ·不同制备工艺的催化剂的催化活性研究第48-50页
     ·碳载体的处理对催化剂性能的影响第50页
     ·通氢处理对催化剂性能的影响第50-53页
       ·循环伏安(CV)分析研究第50-51页
       ·线性电势扫描伏安(LSV)测试研究第51-52页
       ·计时电流(CA)比较分析第52-53页
     ·微波处理前后催化剂催化性能的变化第53-58页
       ·金铂合金催化剂的CV测试第53-56页
       ·金铂合金催化剂的I-T测试第56-58页
   ·催化剂的表征分析第58-63页
     ·催化剂的透射电镜(TEM)分析第58-59页
     ·催化剂结构的(XRD)分析第59-61页
     ·催化剂的X射线光电子能谱(XPS)分析第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第六章 结论第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-74页
附录A 攻读学位期间发表论文情况第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:铈铁基复合氧化物的制备及其催化碳烟燃烧性能研究
下一篇:酸掺杂纳米聚苯胺的催化性能研究