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双金属纳米颗粒的化学法制备及其对甲醇的催化研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-26页
   ·燃料电池概述第12-16页
     ·燃料电池的特点第12-14页
     ·燃料电池的种类第14页
     ·关键材料与部件第14-16页
   ·直接甲醇燃料电池(DMFC)第16-19页
     ·DMFC 概述第16页
     ·DMFC 的工作原理第16-17页
     ·DMFC 发展概况第17-19页
   ·纳米颗粒的化学法制备第19-22页
     ·胶体化学法第19页
     ·水热/溶剂热法第19页
     ·模板法第19-20页
     ·室温(湿)固相化学反应第20页
     ·超临界流体法第20-21页
     ·溶胶-凝胶法第21页
     ·微波介电加热法第21页
     ·金属有机化合物前驱体法第21页
     ·共沉淀法第21-22页
     ·喷雾热解法第22页
   ·双金属纳米颗粒第22-24页
     ·Pt 基合金催化剂第22-23页
     ·Pd 基合金催化剂第23-24页
   ·课题选择及意义第24-26页
第2章 Pd-Au 双金属纳米颗粒的制备及其在碱性条件下对甲醇的催化第26-37页
   ·实验第26-28页
     ·实验药品第26-27页
     ·实验仪器第27页
     ·Pd 胶的制备第27页
     ·Pd-Au 合金纳米颗粒的制备第27页
     ·MWCNT/Pd-Au 催化剂的制备第27-28页
     ·修饰电极的制备第28页
     ·电化学实验第28页
   ·结果与讨论第28-35页
     ·制备第28页
     ·TEM 和EDS 表征第28-30页
     ·UV-vis第30-31页
     ·不同催化剂对甲醇电化学氧化催化性能的比较第31-32页
     ·不同含金量的 MWCNT/Pd-Au 催化剂对甲醇电化学氧化催化性能的比较第32-34页
     ·不同 MWCNT/Pd-Au(n(Au/Pd)=0.06)催化剂载量的电催化性能 比较第34页
     ·MWCNT/Pd-Au(n(Au/Pd)=0.06)催化剂的抗中毒能力第34-35页
   ·结论第35-37页
第3章 化学置换法制备Pd-Au 纳米颗粒及其对甲醇的催化研究第37-45页
   ·实验部分第37-38页
     ·实验药品第37页
     ·实验仪器第37-38页
     ·MWCNT/Pd-Au 的制备第38页
     ·修饰电极的制备第38页
     ·电化学实验第38页
   ·结果与讨论第38-44页
     ·制备与表征第38-40页
     ·甲醇的电催化氧化第40-42页
     ·抗中毒性能第42-43页
     ·两种制备方法所得 MWCNT/Pd-Au 对甲醇氧化电催化性能的比较第43-44页
   ·结论第44-45页
第4章 碳纳米管负载Pt 纳米颗粒的制备及其对甲醇的催化研究第45-51页
   ·实验部分第45-47页
     ·实验药品第45-46页
     ·实验仪器第46页
     ·MWCNT/Pt 纳米颗粒的制备第46页
     ·修饰电极的制备第46-47页
     ·电化学实验第47页
   ·结果与讨论第47-50页
     ·MWCNT/Pt(Cu)与MWCNT/Pt-Cu 的TEM 表征第47-48页
     ·甲醇的电催化氧化第48-49页
     ·催化剂抗中毒性能第49-50页
   ·结论第50-51页
结论第51-53页
参考文献第53-60页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第60-61页
致谢第61页

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