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燃料电池电催化剂催化机理与可控制备

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-29页
   ·燃料电池第11-19页
     ·燃料电池简介第12-15页
     ·PEMFC 的用途第15-17页
     ·PEMFC 面临的问题第17页
     ·燃料电池电催化剂第17-19页
   ·直接甲醇燃料电池第19页
     ·DMFC 的工作原理第19页
     ·DMFC 目前存在的主要问题第19页
   ·燃料电池电极的反应机理第19-24页
     ·甲醇的催化氧化机理第20-21页
     ·ORR 机理的研究现状第21-24页
   ·电催化剂的催化活性影响因素第24-26页
     ·晶面取向第24-25页
     ·尺寸效应第25页
     ·合金组分第25页
     ·堆垛方式(合金架构)第25-26页
   ·催化剂的制备技术第26-28页
     ·传统催化剂的制备方法第26-27页
     ·电沉积法制备催化剂第27-28页
   ·本论文的主要研究内容及目的第28-29页
2 计算和实验方法第29-37页
   ·计算方法第29-33页
     ·密度泛函方法第30-32页
     ·分子动力学第32-33页
   ·理论模型第33-34页
     ·簇模型第33-34页
     ·平板模型第34页
   ·实验试剂与材料第34-35页
   ·催化剂的物理化学性能表征与测试第35-37页
     ·感应耦合等离子体质谱仪第35页
     ·透射电子显微镜第35页
     ·高分辨透射电镜第35页
     ·广角 X 射线衍射第35-36页
     ·GC 测试第36-37页
3 甲醇分子在 Pd(111)表面的反应活性研究第37-46页
   ·引言第37-38页
   ·计算模型和方法第38页
   ·结果与讨论第38-45页
     ·纯水在金属表面的吸附第38-40页
     ·中性环境中甲醇的反应活性研究第40页
     ·酸性环境中甲醇的反应活性研究第40-41页
     ·碱性环境中甲醇的反应活性研究第41-45页
   ·本章小结第45-46页
4 H 在 Pd(111)表面的吸附行为研究第46-55页
   ·引言第46页
   ·方法与模型第46-47页
   ·结果与讨论第47-54页
     ·覆盖度为 0.25 ML 时,氢在 Pd(111)面的吸附与迁移第48-49页
     ·Pd (111)表面上不同氢原子覆盖度下的能量和结构分析第49-51页
     ·不同氢覆盖度下 Pd(111)表面的电子构型分析第51-54页
     ·H 的亚层吸收对于催化剂性能的影响第54页
   ·本章小结第54-55页
5 以 Ir、Pd 和 Au 为基底 Pt 单层覆盖双金属 MPt^催化剂的 ORR 机理研究第55-64页
   ·引言第55-56页
   ·方法和模型第56页
   ·计算结果与讨论第56-63页
     ·分子氧解离机理第56-59页
     ·MPt^的 d 带中心与结合能的相关性研究第59-60页
     ·d 带中心与表面应力效应、电荷转移和 PDOS 的关系第60-63页
   ·本章小结第63-64页
6 PtRu 纳米催化剂的制备第64-80页
   ·引言第64-65页
   ·实验部分第65-69页
     ·单金属 Ru/PPP 纳米粒子的制备第65页
     ·单金属 Pt(CO)x纳米粒子的制备第65-66页
     ·单金属 Pt/PPP 纳米粒子的制备第66-67页
     ·核壳结构 Ru@Pt 纳米粒子的制备第67页
     ·改性 T-PtRu 纳米粒子的制备第67-68页
     ·共还原法 PtRu 纳米粒子的制备第68页
     ·催化剂的性能测试第68页
     ·物理化学性能表征第68-69页
   ·结果与讨论第69-78页
     ·核壳结构 Ru@Pt 纳米粒子的表征第69-74页
     ·改性 T-PtRu/PPP 纳米粒子的表征第74-77页
     ·共还原法制备 PtRu 纳米粒子的表征第77页
     ·纳米粒子的表面组分和形貌考察第77-78页
   ·本章小结第78-80页
7 结论与展望第80-83页
   ·结论第80-82页
   ·展望第82页
   ·本论文的创新点第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-99页
附录第99-100页
 A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第99-100页
 B. 作者在攻读学位期间承担与参与的科研项目第100页

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