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石墨烯—金纳米复合材料的升温电化学性能探究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
主要缩略词表第11-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 石墨烯第13-19页
        1.1.1 石墨烯概述第13-16页
        1.1.2 石墨烯电极电化学第16-19页
            1.1.2.1 电催化作用第16-19页
    1.2 加热电极第19-21页
        1.2.1 热电极第19-20页
        1.2.2 热电偶电极第20-21页
    1.3 氧还原反应第21-25页
        1.3.1 直接甲醇燃料电池概述第21-23页
        1.3.2 无Pt阴极催化剂面临的挑战第23-25页
第二章 实验第25-36页
    2.1 试剂与仪器第25-28页
        2.1.1 材料试剂第25-27页
        2.1.2 仪器设备第27页
        2.1.3 材料的预处理第27-28页
    2.2 实验步骤第28-32页
        2.2.1 电解池第28-29页
        2.2.2 电极处理第29-30页
        2.2.3 ECAFM原位研究装置的组建第30页
        2.2.4 微电极的制备装置第30-32页
    2.3 表征技术与方法第32-36页
        2.3.1 电化学技术方法第32-33页
        2.3.2 表征方法第33-36页
第三章 AuNPs/rGO纳米复合材料的合成、表征及应用第36-49页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 氧化石墨烯的制备与表征第37-41页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备第37-39页
        3.2.2 氧化石墨烯的表征第39-41页
    3.3 AuNPs/rGO纳米复合材料的制备、表征第41-48页
        3.3.1 AuNPs/rGO纳米复合材料的制备第41-43页
        3.3.2 AuNPs/rGO纳米复合材料的表征第43-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 新型热电偶微电极的制作及其性能研究第49-60页
    4.1 前言第49-50页
    4.2 热电偶微电极的制作第50-54页
        4.2.1 热电偶微电极的制作原理第50-51页
        4.2.2 热电偶微电极的制作流程第51-52页
        4.2.3 高频交流电升温体系的搭建第52-54页
    4.3 热电偶微电极的表征第54-59页
        4.3.1 热电偶微电极的形貌表征第54-55页
        4.3.2 热电偶微电极的温度表征第55-56页
        4.3.3 热电偶微电极的电化学表征第56-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 修饰上石墨烯-金纳米复合材料的热电偶微电极应用于氧还原催化体系的研究第60-74页
    5.1 前言第60-61页
    5.2 热电偶微电极的预处理第61-62页
    5.3 Au/TCME的表征第62-65页
        5.3.1 Au/TCME的电化学表征第62-63页
        5.3.2 Au/TCME的温度表征第63-64页
        5.3.3 Au/TCME的形貌表征第64-65页
    5.4 在Au/TCME修饰上AuPNs/rGO纳米复合材料第65-66页
    5.5 在Au/TCME修饰上AuPNs/rGO纳米复合材料的表征第66-67页
    5.6 AuPNs/rGO纳米复合材料的ORR催化性能的探究第67-69页
    5.7 不同温度下AuPNs/rGO纳米复合材料对ORR催化性能的探究第69-72页
    5.8 本章小结第72-74页
第六章 论文的一些探讨和展望第74-77页
    6.1 前言第74页
    6.2 热电偶微电极制作方法的优化第74-75页
    6.3 集温控、测量与电化学活性检测于一体的升温微电极系统的应用展望第75-77页
结论第77-79页
参考文献第79-92页
致谢第92-93页
个人简历第93页
在研期间研究成果第93页

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