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PtRu合金催化剂电催化氧化甲醇的催化作用机理

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述及选题第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 直接甲醇燃料电池概述第12-14页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池的工作原理第12-13页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池的研究现状第13-14页
    1.3 DMFC发展中存在的问题第14-15页
        1.3.1 阳极催化剂问题第14页
        1.3.2 甲醇渗透问题第14-15页
        1.3.3 阴极催化剂问题第15页
    1.4 DMFC阳极催化剂研究现状第15-19页
        1.4.1 铂基催化剂第15-18页
        1.4.2 非铂基催化剂第18-19页
        1.4.3 两类催化剂的对比与选择第19页
    1.5 阳极PtRu合金催化剂作用机理第19-22页
        1.5.1 双功能机理第20-21页
        1.5.2 电子效应机理第21-22页
    1.6 机理研究目前存在的问题第22-23页
    1.7 本论文研究工作第23-25页
        1.7.1 研究思路第23-24页
        1.7.2 研究内容第24-25页
第二章 实验部分第25-31页
    2.1 实验仪器与试剂第25-26页
    2.2 实验第26-27页
        2.2.1 催化剂的制备第26-27页
        2.2.2 碳粉的预处理第27页
        2.2.3 薄膜工作电极的制备第27页
    2.3 催化剂的物理表征第27-28页
    2.4 催化剂的电化学表征第28-31页
第三章 合金型PtRu/C催化剂对甲醇电氧化性能的研究第31-47页
    3.1 前言第31页
    3.2 PtRu/C催化剂的物理表征结果及讨论第31-37页
        3.2.1 Pt/C与PtRu/C催化剂XRD表征结果第31-33页
        3.2.2 Pt1Ru1/C催化剂TEM表征结果第33页
        3.2.3 PtRu/C催化剂EDS表征结果第33-35页
        3.2.4 PtRu/C催化剂XPS表征结果第35-37页
    3.3 PtRu/C催化剂的电化学表征结果与讨论第37-46页
        3.3.1 甲醇电催化氧化的CV测试结果第37-39页
        3.3.2 不同甲醇浓度下甲醇电催化氧化的CV测试结果第39-42页
        3.3.3 甲醇电催化氧化的EIS测试结果第42-43页
        3.3.4 不同甲醇浓度下甲醇电催化氧化的EIS测试结果第43-45页
        3.3.5 甲醇电催化氧化的CA测试结果第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 核壳型Ru@Pt/C催化剂对甲醇电氧化性能的研究第47-63页
    4.1 前言第47页
    4.2 Ru@Pt/C催化剂的物理表征结果及讨论第47-53页
        4.2.1 Ru@Pt/C催化剂XRD表征结果第47-49页
        4.2.2 Ru1@Pt0.5/C催化剂TEM表征结果第49页
        4.2.3 Ru@Pt/C催化剂EDS表征结果第49-51页
        4.2.4 Ru@Pt/C催化剂XPS表征结果第51-53页
    4.3 Ru@Pt/C催化剂的电化学表征结果与讨论第53-62页
        4.3.1 甲醇电催化氧化的CV测试结果第53-56页
        4.3.2 不同甲醇浓度下甲醇电催化氧化的CV测试结果第56-59页
        4.3.3 甲醇电催化氧化的EIS测试结果第59-60页
        4.3.4 不同甲醇浓度下甲醇电催化氧化的EIS测试结果第60-61页
        4.3.5 甲醇电催化氧化的CA测试结果第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 合金型PtRu/C与核壳型Ru@Pt/C催化剂性能对比第63-71页
    5.1 前言第63页
    5.2 PtRu/C与Ru@Pt/C催化剂的物理表征结果对比第63-65页
        5.2.1 XRD电子效应表征结果第63-64页
        5.2.2 XPS电子效应表征结果第64-65页
    5.3 PtRu/C与Ru@Pt/C催化剂的电催化性能对比第65-70页
        5.3.1 CV测试结果对比第65-66页
        5.3.2 EIS测试结果对比第66-67页
        5.3.3 CA测试结果对比第67页
        5.3.4 动力学分析对比第67-68页
        5.3.5 PtRu合金催化剂催化机理的新认识第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 结论与建议第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 存在问题与建议第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-83页
攻读硕士期间发表的论文第83页

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