摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 文献综述 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 DMFC阳极催化剂 | 第10-14页 |
1.2.1 甲醇氧化机理 | 第10页 |
1.2.2 DMFC阳极催化剂的研究进展 | 第10-14页 |
1.3 影响催化剂性能的因素 | 第14-18页 |
1.3.1 催化剂的组分 | 第14-16页 |
1.3.2 催化剂的粒径 | 第16页 |
1.3.3 催化剂的形貌 | 第16-17页 |
1.3.4 其它因素 | 第17-18页 |
1.4 催化剂的制备方法 | 第18-19页 |
1.4.1 浸渍法 | 第18页 |
1.4.2 化学还原法 | 第18-19页 |
1.4.3 电化学沉积法 | 第19页 |
1.4.4 微波法 | 第19页 |
1.4.5 其他方法 | 第19页 |
1.5 小结 | 第19-21页 |
第二章 铂-钌催化剂电催化甲醇氧化的研究 | 第21-36页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第21-22页 |
2.2 催化剂的制备 | 第22页 |
2.2.1 碳纳米管的预处理 | 第22页 |
2.2.2 微波法制备催化剂 | 第22页 |
2.3 催化剂的电化学测试 | 第22-23页 |
2.3.1 工作电极的制备 | 第23页 |
2.3.2 电化学性能测试 | 第23页 |
2.4 催化剂的表征 | 第23-24页 |
2.5 结果与讨论 | 第24-35页 |
2.5.1 电极上Pt含量对催化剂性能的影响 | 第24-25页 |
2.5.2 电极上Nafion含量对催化剂性能的影响 | 第25-27页 |
2.5.3 扫描速度对催化剂性能的影响 | 第27页 |
2.5.4 甲醇浓度对催化剂性能的影响 | 第27-28页 |
2.5.5 扫描圈数对催化剂性能的影响 | 第28-30页 |
2.5.6 铂-钌催化剂电催化甲醇氧化的研究 | 第30-35页 |
2.6 小结 | 第35-36页 |
第三章 铂-锡催化剂电催化甲醇氧化的研究 | 第36-50页 |
3.1 实验仪器与试剂 | 第36-37页 |
3.2 催化剂的制备 | 第37页 |
3.2.1 碳纳米管的预处理 | 第37页 |
3.2.2 微波法制备催化剂 | 第37页 |
3.3 催化剂的电化学测试 | 第37页 |
3.3.1 工作电极的制备 | 第37页 |
3.3.2 电化学性能测试 | 第37页 |
3.4 催化剂的表征 | 第37-38页 |
3.4.1 透射电镜(TEM)分析 | 第37-38页 |
3.4.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第38页 |
3.4.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第38页 |
3.5 结果与讨论 | 第38-48页 |
3.5.1 PtM/CNTs(M=Co、Sn、Cu、Fe、Ni)电催化甲醇氧化的研究 | 第38-43页 |
3.5.2 前驱体加入顺序不同的催化剂电催化甲醇氧化的研究 | 第43-46页 |
3.5.3 Pt/Sn摩尔比不同的催化剂电催化甲醇氧化的研究 | 第46-48页 |
3.6 小结 | 第48-50页 |
第四章 铂-钯催化剂的制备及电催化性能的研究 | 第50-60页 |
4.1 实验仪器与试剂 | 第50-51页 |
4.2 催化剂的制备 | 第51页 |
4.2.1 碳纳米管的预处理 | 第51页 |
4.2.2 PtPd/CNTs催化剂的制备 | 第51页 |
4.3 催化剂的电化学测试 | 第51-52页 |
4.3.1 工作电极的制备 | 第51页 |
4.3.2 循环伏安(CV)测试 | 第51-52页 |
4.4 催化剂的表征 | 第52页 |
4.4.1 透射电镜(TEM)分析 | 第52页 |
4.4.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第52页 |
4.4.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第52页 |
4.5 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.5.1 PtPd/CNTs催化剂的表征 | 第52-54页 |
4.5.2 不同Pt/Pd摩尔比催化剂的表征 | 第54-56页 |
4.5.3 NaOH对催化剂形貌的影响 | 第56-57页 |
4.5.4 抗坏血酸对催化剂形貌的影响 | 第57页 |
4.5.5 表面活性剂对催化剂形貌的影响 | 第57-58页 |
4.5.6 PtPd/CNTs电催化甲醇氧化的研究 | 第58-59页 |
4.6 小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第69-70页 |