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 |