摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第1章 文献综述 | 第13-29页 |
·前言 | 第13-14页 |
·燃料电池基础 | 第14-16页 |
·燃料电池简介 | 第14页 |
·燃料电池的分类及工作温度 | 第14-15页 |
·燃料电池的应用及面临的问题 | 第15-16页 |
·直接甲酸燃料电池(Direct Formic Acid Fuel Cell, DFAFC) | 第16-24页 |
·直接甲酸燃料电池的优点 | 第16页 |
·直接甲酸燃料电池的工作原理 | 第16-17页 |
·甲酸电氧化的机理 | 第17-19页 |
·直接甲酸燃料电池阳极催化剂的研究现状 | 第19-23页 |
·直接甲酸燃料电池阳极催化剂的制备方法 | 第23-24页 |
·蒙脱土 | 第24-25页 |
·导电炭黑 | 第25页 |
·杂多酸 | 第25-26页 |
·本论文的研究工作 | 第26-29页 |
·本论文的研究思路 | 第26页 |
·本论文的研究内容 | 第26-29页 |
第2章 实验原理及方法 | 第29-37页 |
·实验原料 | 第29-30页 |
·实验设备及仪器 | 第30-31页 |
·催化剂的制备方法 | 第31页 |
·催化剂的表征手段 | 第31-37页 |
·紫外可见分光光度法 | 第32页 |
·X-射线能量色散谱 | 第32页 |
·电感耦合等离子体原子发射光谱 | 第32页 |
·X-射线衍射 | 第32-33页 |
·傅里叶变换红外光谱 | 第33页 |
·热重分析 | 第33-34页 |
·拉曼光谱 | 第34页 |
·X 射线光电子能谱 | 第34页 |
·扫描电子显微镜 | 第34-35页 |
·透射电子显微镜 | 第35页 |
·循环伏安法 | 第35-36页 |
·计时电流法 | 第36页 |
·电化学阻抗 | 第36-37页 |
第3章 MMT-CNx载钯催化剂的制备及其对甲酸电氧化性能研究 | 第37-55页 |
·引言 | 第37-38页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·催化剂载体的制备 | 第38-39页 |
·催化剂的制备 | 第39页 |
·工作电极的制备 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-53页 |
·材料的表征结果与讨论 | 第40-47页 |
·电化学测试的结果与讨论 | 第47-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第4章 磷钨酸的浓度和 PdCo 的比例对催化剂性能的影响 | 第55-63页 |
·引言 | 第55页 |
·不同浓度的磷钨酸修饰碳载体对甲酸电氧化性能的影响 | 第55-58页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-58页 |
·不同比例的 PdCo 催化剂对甲酸电氧化性能的影响 | 第58-61页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第5章 磷钨酸修饰的碳负载 PdCo 催化剂的制备及其对甲酸电氧化性能研究 | 第63-79页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·催化剂载体的制备 | 第64页 |
·催化剂的制备 | 第64-65页 |
·工作电极的制备 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-78页 |
·材料的表征结果与讨论 | 第65-72页 |
·电化学测试的结果与讨论 | 第72-76页 |
·催化剂催化甲酸自分解性能研究 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与建议 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·建议 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-97页 |
攻读硕士期间论文发表情况 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |