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直接甲醇燃料电池非铂催化剂的制备及其性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 选题背景及研究意义第13页
    1.2 国内外研究综述第13-19页
        1.2.1 燃料电池研究进展第13-17页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池(DMFC)研究进展第17-18页
        1.2.3 DMFC 的主要技术问题第18-19页
    1.3 DMFC 催化剂种类第19-20页
        1.3.1 一元金属催化剂第19页
        1.3.2 二元或多元金属催化剂第19-20页
    1.4 研究内容第20-21页
    1.5 技术路线第21-23页
第二章 DMFC 基本理论及原理第23-29页
    2.1 基本理论及原理第23-25页
        2.1.1 DMFC 结构和基本反应第23-24页
        2.1.2 甲醇的氧化反应第24-25页
    2.2 DMFC 阳极催化剂的制备第25-29页
        2.2.1 DMFC 的催化剂载体类型第25-26页
        2.2.2 DMFC 催化剂制备方法第26-29页
第三章 实验方案第29-37页
    3.1 实验方案设计第29-30页
        3.1.1 Pd/C 制备实验设计第29页
        3.1.2 Ag/C 制备实验设计第29页
        3.1.3 Pd-Ag 制备实验设计第29-30页
    3.2 实验药品及仪器第30-31页
        3.2.1 实验药剂第30页
        3.2.2 实验仪器第30页
        3.2.3 药品的预处理及溶液配制第30-31页
    3.3 表征与测试项目第31-37页
        3.3.1 粉末晶体 X 射线衍射分析(XRD)[98]第31-33页
        3.3.2 透射电子显微镜(TEM)第33页
        3.3.3 金属实际负载量第33-34页
        3.3.4 电化学测试(循环伏安法 CV)[100]第34-37页
第四章 Pd/C 催化剂的制备及电化学性能研究第37-59页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验仪器与设备第37页
    4.3 实验步骤第37-38页
        4.3.1 药品的预处理及溶液的配制第37页
        4.3.2 Pd/C 催化剂的制备第37-38页
    4.4 无碱条件下 Pd/C 试样第38-41页
        4.4.1 无碱条件下 Pd/C 催化剂的形貌分析第38-39页
        4.4.2 无碱条件下 Pd/C 催化剂的 XRD 表征第39页
        4.4.3 无碱条件下 Pd/C 催化剂实际负载量的测定第39-40页
        4.4.4 无碱条件下 Pd/C 催化剂电化学活性测试第40-41页
        4.4.5 小结第41页
    4.5 氨水和 NaOH 条件下 Pd/C 试样第41-46页
        4.5.1 氨水和 NaOH 条件下 Pd/C 的形貌表征第41-42页
        4.5.2 氨水和 NaOH 条件下 Pd/C 的 XRD 表征第42-43页
        4.5.3 氨水和 NaOH 条件下 Pd/C 的钯实际担载量的测定第43-44页
        4.5.4 氨水和 NaOH 条件下 Pd/C 催化剂的电化学活性测试第44-45页
        4.5.5 小结第45-46页
    4.6 不同量氨水条件下 Pd/C 试样第46-51页
        4.6.1 不同量氨水条件下 Pd/C 催化剂的形貌表征第46-47页
        4.6.2 不同量氨水条件下 Pd/C 催化剂 XRD 表征第47-48页
        4.6.3 不同量氨水条件下 Pd/C 催化剂钯实际负载量的测定第48-49页
        4.6.4 不同量氨水条件下 Pd/C 催化剂的电化学活性测试第49-51页
        4.6.5 小结第51页
    4.7 硼氢化钠用量对 Pd/C 催化剂的影响第51-57页
        4.7.1 不同量硼氢化钠条件下 Pd/C 催化剂的形貌表征第51-53页
        4.7.2 不同量硼氢化钠条件下 Pd/的 XRD 表征第53-54页
        4.7.3 不同量硼氢化钠条件下 Pd/C 催化剂钯实际负载量的测定第54-55页
        4.7.4 不同量硼氢化钠条件下 Pd/C 催化剂的电化学活性测试第55-57页
        4.7.5 小结第57页
    4.8 本章总结第57-59页
第五章 Ag/C 催化剂的制备及电化学性能研究第59-67页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验仪器与设备第59页
    5.3 实验步骤第59-60页
        5.3.1 药品的预处理及溶液的配制第59页
        5.3.2 Ag/C 催化剂的制备第59-60页
    5.4 不同倍数硼氢化钠条件下 Ag/C 试样第60-65页
        5.4.0 Ag/C 催化剂的形貌分析第60-61页
        5.4.1 Ag/C 催化剂 XRD 表征第61-63页
        5.4.2 Ag/C 催化剂银实际担载量的测定第63页
        5.4.3 Ag/C 催化剂的电化学活性测试第63-65页
        5.4.5 小结第65页
    5.5 本章总结第65-67页
第六章 Pd-Ag/C 催化剂的制备及电化学性能研究第67-77页
    6.1 引言第67页
    6.2 实验仪器与设备第67页
    6.3 实验步骤第67-68页
        6.3.1 药品的预处理及溶液的配制第67页
        6.3.2 Pd- Ag/C 催化剂的制备第67-68页
    6.4 不同倍数硼氢化钠条件下 Pd-Ag/C 试样第68-76页
        6.4.1 Pd-Ag/C 催化剂的形貌分析第68-70页
        6.4.2 Pd-Ag/C 催化剂的 XRD 表征第70-72页
        6.4.3 Pd-Ag/C 催化剂的银、钯实际担载量的测定第72-73页
        6.4.4 Pd-Ag/C 催化剂的电化学活性测试第73-76页
        6.4.5 小结第76页
    6.5 本章总结第76-77页
第七章 结论与建议第77-79页
    7.1 结论第77-78页
    7.2 建议第78-79页
参考文献第79-87页
致谢第87-88页
攻读学位期间发表的学术论文及科研项目第88页

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