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负载贵金属催化剂的新型碳基复合材料制备及性能研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-13页
目录第13-18页
第一章 绪论第18-50页
   ·碳纳米管第19-37页
     ·碳纳米管的结构第20-21页
     ·碳纳米管的电学性质第21-22页
     ·碳纳米管的力学性质第22页
     ·碳纳米管的磁学性质第22-23页
     ·碳纳米管的热学性质第23页
     ·碳纳米管的光学性能第23页
     ·碳纳米管的制备及纯化第23-26页
     ·碳纳米管负载金属复合材料的制备方法第26-30页
     ·贵金属/碳纳米管复合物在催化中的应用第30-37页
   ·石墨烯第37-46页
     ·石墨烯的结构和性质第38-40页
     ·石墨烯制备方法第40-44页
     ·石墨烯负载贵金属纳米复合物的制备方法第44-46页
     ·贵金属/石墨烯复合材料应用于燃料电池第46页
   ·石墨烯/碳纳米管复合材料第46-47页
   ·本研究选题的依据和研究内容第47-50页
     ·本研究选题的依据第47-48页
     ·课题主要研究内容第48-50页
第二章 两步法制备核壳Ni@Pd/MWCNTs纳米复合物及其对乙醇催化氧化性能研究第50-63页
 引言第50-51页
   ·实验部分第51-55页
     ·试剂与药品第51-52页
     ·实验仪器第52页
     ·酸处理功能化MWCNTs第52-53页
     ·Ni/MWCNTs复合物的制备第53页
     ·Ni@Pd/MWCNTs电催化剂的制备第53页
     ·催化电极的制备第53页
     ·电催化剂的表征第53-55页
   ·结果与讨论第55-62页
     ·Ni@Pd/MWCNTs形成机理第55页
     ·碳纳米管的纯化及酸化处理第55-56页
     ·Ni@Pd/MWCNTs的形貌和能谱分析第56-57页
     ·Ni@Pd/MWCNTs的XRD分析第57-58页
     ·Ni@Pd/MWCNTs电催化剂催化氧化乙醇第58-62页
   ·本章小结第62-63页
第三章 Ni/MWCNTs复合物负载Pd纳米粒子的制备以及用于苯甲醇选择性氧化第63-80页
 引言第63-64页
   ·实验部分第64-67页
     ·试剂与药品第64-65页
     ·实验仪器第65页
     ·MWCNTs的纯化和混酸功能化处理第65-66页
     ·微波法合成Ni/MWCNTs第66页
     ·置换法合成Ni@Pd/MWCNTs第66页
     ·Ni@Pd/MWCNTs催化剂选择性氧化苯甲醇第66-67页
   ·结果与讨论第67-78页
     ·Ni@Pd/MWCNTs形成机理第67页
     ·Ni@Pd/MWCNTs复合材料的XRD分析第67-69页
     ·碳纳米管的纯化处理的TEM图第69-71页
     ·Ni@Pd/MWCNTs复合材料的透射电镜分析第71-74页
     ·Ni@Pd/MWCNTs催化剂对苯甲醇的选择性氧化第74-78页
   ·本章小结第78-80页
第四章 石墨烯负载Ni@Pd核壳纳米催化剂的制备及其电催化氧化乙醇性能研究第80-93页
 引言第80-82页
   ·实验部分第82-84页
     ·试剂与药品第82页
     ·实验仪器第82-83页
     ·氧化石墨(GO)的制备及纯化第83页
     ·Ni/graphene复合物的制备第83-84页
     ·Ni@Pd/graphene电催化剂的制备第84页
     ·催化电极的制备第84页
     ·电催化剂的表征第84页
   ·结果与讨论第84-92页
     ·Ni@Pd/graphene形成机理第85页
     ·傅里叶红外光谱分析第85-86页
     ·拉曼光谱分析第86-87页
     ·复合材料的透射电镜分析和元素分析第87-89页
     ·XRD分析第89-90页
     ·复合物的电化学表征第90-92页
   ·本章小结第92-93页
第五章 DMDAAC功能化石墨烯负载Pd复合材料的制备以及对乙醇电催化氧化性能研究第93-107页
 引言第93-94页
   ·实验部分第94-96页
     ·试剂与药品第94-95页
     ·实验仪器第95-96页
     ·氧化石墨(GO)的制备第96页
     ·DMDAAC-graphene的制备第96页
     ·Pd/DMDAAC-RGO催化剂的制备第96页
     ·电极的制备第96页
   ·结果与讨论第96-105页
     ·Pd/DMDAAC-RGO的合成过程第96-97页
     ·TEM及其EDS分析第97-99页
     ·XRD分析第99-100页
     ·紫外光谱UV分析第100页
     ·拉曼光谱分析第100-101页
     ·红外光谱分析第101-102页
     ·电化学性能分析第102-105页
   ·本章小结第105-107页
第六章 PDDA功能化石墨烯高密度负载铂纳米粒子的制备及其电催化氧化甲醇性能研究第107-121页
 引言第107-108页
   ·实验部分第108-111页
     ·试剂与药品第108-109页
     ·实验仪器第109页
     ·PDDA功能化石墨烯的制备第109-110页
     ·Pt/PDDA-G催化剂的制备第110页
     ·电极的制备第110页
     ·电催化剂的表征第110-111页
   ·结果与讨论第111-120页
     ·复合物合成示意图第111页
     ·TEM分析和粒径分布分析第111-113页
     ·UV光谱分析第113-114页
     ·XRD分析第114-115页
     ·拉曼分析第115-116页
     ·IR光谱分析第116页
     ·电化学测试分析第116-120页
   ·本章小结第120-121页
第七章 结论/创新点及展望第121-125页
   ·结论第121-123页
   ·创新点第123-124页
   ·展望第124-125页
参考文献第125-146页
致谢第146-147页
攻读博士学位期间发表的论文第147-148页
攻读博士学位期间申请的专利第148页

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