摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 直接甲醇燃料电池及其电催化剂 | 第12-19页 |
1.2.1 铂纳米催化剂 | 第14-17页 |
1.2.2 金纳米催化剂 | 第17-19页 |
1.3 纳米材料的电化学制备 | 第19-25页 |
1.3.1 电镀与电沉积 | 第20页 |
1.3.2 金属电结晶 | 第20-22页 |
1.3.3 电化学技术 | 第22-23页 |
1.3.4 镀层的影响因素 | 第23-24页 |
1.3.5 电沉积纳米材料的应用 | 第24-25页 |
1.4 本论文的构思 | 第25-26页 |
第2章 二氧化硅微球薄膜非固定模板电沉积制备铂纳米粒子 | 第26-33页 |
2.1 前言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-27页 |
2.2.1 实验试剂及实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 实验准备 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-32页 |
2.3.1 电解质的浓度影响 | 第27-29页 |
2.3.2 生长时间的影响 | 第29-30页 |
2.3.3 不同厚度 SiO2的影响 | 第30-31页 |
2.3.4 不同厚度 SiO2对沉积体系的影响 | 第31-32页 |
2.4 小结 | 第32-33页 |
第3章 电化学制备三维绣球花状铂纳米结构及其对甲醇的电催化氧化 | 第33-43页 |
3.1 前言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 实验试剂以及实验仪器 | 第34页 |
3.2.2 实验准备 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.3.1 铂花状结构的制备及形貌表征 | 第35-36页 |
3.3.2 3D 绣花状 Pt 纳米结构的 HRTEM 和 EDS 表征 | 第36-37页 |
3.3.3 电沉积时间的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 3D 绣球花状 Pt 纳米结构的稳定性 | 第38-39页 |
3.3.5 3D 绣球花状 Pt 纳米结构对甲醇的电催化氧化特性 | 第39-41页 |
3.3.6 3D 绣球花状 Pt 纳米结构对甲醇电催化氧化阻抗行为 | 第41-42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
第4章 电化学制备树枝状金纳米结构及其对甲醇的电催化氧化 | 第43-52页 |
4.1 前言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 实验试剂以及实验仪器 | 第43页 |
4.2.2 实验准备 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
4.3.1 树枝状金结构的 SEM 表征及 EDS 表征 | 第44-45页 |
4.3.2 树枝状金结构的 HRTEM 表征 | 第45-46页 |
4.3.3 沉积电势对形貌的影响 | 第46页 |
4.3.4 基底对形貌的影响 | 第46-48页 |
4.3.5 树枝状金结构对甲醇电氧化催化的表征 | 第48-50页 |
4.3.6 生长机理的探讨 | 第50-51页 |
4.4 小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-63页 |
附录 攻读学位期间论文发表情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |