中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 DMFC简述 | 第11-15页 |
1.2.1 DMFC阳极催化剂的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 DMFC阳极催化剂载体的研究现状 | 第12页 |
1.2.3 过渡金属简介 | 第12-13页 |
1.2.4 过渡金属硫化物简介及其应用 | 第13页 |
1.2.5 二硫化钼和生物质碳的应用简介 | 第13-14页 |
1.2.6 硫化镍的应用简介 | 第14-15页 |
1.3 论文研究目的和内容 | 第15-17页 |
1.3.1 论文研究目的与意义 | 第15页 |
1.3.2 论文研究目的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 实验材料及表征方法 | 第17-22页 |
2.1 实验试剂材料及设备 | 第17-19页 |
2.1.1 实验试剂及材料 | 第17-18页 |
2.1.2 实验设备 | 第18-19页 |
2.2 材料表征方法 | 第19-20页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第19页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第19页 |
2.2.3 晶体结构分析 | 第19页 |
2.2.4 元素价态分析 | 第19-20页 |
2.2.5 表面组成分析 | 第20页 |
2.2.6 比表面积分析 | 第20页 |
2.3 催化剂的电化学性能分析 | 第20-21页 |
2.4 工作电极的制备 | 第21-22页 |
第3章 MoS_2/CN_x复合材料的制备及其助甲醇电氧化性能研究 | 第22-51页 |
3.1 引言 | 第22-23页 |
3.2 Pt/MoS_2/CN_X复合材料的制备 | 第23-27页 |
3.2.1 多孔氮掺杂碳的制备 | 第23页 |
3.2.2 MoS_2/CN_X复合材料的制备 | 第23页 |
3.2.3 MoS_2/CN_X复合材料的比表面积及孔径分布 | 第23-26页 |
3.2.4 Pt/MoS_2/CN_X复合材料的制备 | 第26-27页 |
3.3 MoS_2/CN_X复合材料制备条件的优化 | 第27-29页 |
3.4 催化剂的表征 | 第29-49页 |
3.4.1 催化剂的晶体结构分析 | 第29-31页 |
3.4.2 催化剂的官能团分析 | 第31-32页 |
3.4.3 MoS_2,MoS_2/CN_X和CN_X的形貌分析 | 第32-34页 |
3.4.4 Pt/MoS_2,Pt/MoS_2/C和Pt/MoS_2/CN_X的元素组成 | 第34-41页 |
3.4.5 助催化剂的电催化性能分析 | 第41-48页 |
3.4.6 Pt/MoS_2/CN_X的MOR催化机理 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 MoS_2/Ni3S2-nrs/NF复合材料的制备及其助甲醇电氧化性能研究 | 第51-71页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 MoS_2/Ni3S2-nrs/NF复合材料 | 第51-52页 |
4.2.1 MoS_2/Ni3S2-nrs/NF复合材料的制备 | 第51-52页 |
4.3 复合材料的表征 | 第52-61页 |
4.3.1 MoS_2/Ni3S2-nrs/NF复合材料的微观形貌 | 第52-53页 |
4.3.2 MoS_2/Ni3S2-nrs/NF复合材料的晶体结构 | 第53-55页 |
4.3.3 MoS_2/Ni3S2-nrs/NF的元素组成与含量 | 第55-56页 |
4.3.4 MoS_2/Ni3S2-nrs/NF的元素组成 | 第56-59页 |
4.3.5 MoS_2/Ni3S2-nrs/NF的微观结构 | 第59-61页 |
4.4 催化剂的电化学性能表征 | 第61-69页 |
4.4.1 催化剂的MOR性能分析 | 第61-63页 |
4.4.2 催化剂的抗CO中毒性能分析 | 第63-64页 |
4.4.3 催化剂的MOR循环稳定性测试 | 第64-65页 |
4.4.4 催化剂的EIS分析 | 第65-67页 |
4.4.5 关于Pt,MoS_2和Ni_3S_2之间相互作用的密度泛函理论计算 | 第67-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读学位期间发表论文 | 第86-88页 |