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 |