摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-48页 |
·燃料电池的研究背景 | 第14-16页 |
·电极反应过程 | 第16-39页 |
·物质的传递 | 第18-28页 |
·反应分子在电极表面的吸附 | 第28-34页 |
·电极反应的动力学过程 | 第34-39页 |
·质子交换膜燃料电池阴极氧还原反应 | 第39-46页 |
·氧还原反应的机理研究进展 | 第40-43页 |
·氧还原催化剂的研究现状及进展 | 第43-46页 |
·本论文的工作目的与设想 | 第46-48页 |
第2章 实验条件与装置 | 第48-73页 |
·实验试剂与装置 | 第48-58页 |
·实验中所用试剂 | 第48-49页 |
·仪器设备 | 第49-50页 |
·气体扩散电极制备 | 第50-54页 |
·单晶铂电极的制备 | 第54-58页 |
·实验装置 | 第58-63页 |
·电化学玻璃电解池 | 第58-61页 |
·常规的三电极玻璃电解池 | 第58页 |
·气体扩散电极与温控功能相结合的电解池装置 | 第58-60页 |
·电解池内温度的测定 | 第60-61页 |
·s 双薄层流动电解池 | 第61-63页 |
·实验技术 | 第63-73页 |
·循环伏安法 | 第63-65页 |
·电化学微分质谱 | 第65-67页 |
·The hanging meniscus rotating disk(HMRD)技术 | 第67-73页 |
第3章 Pt/C 电极上氧还原的研究:温度效应 | 第73-93页 |
·引言 | 第73-76页 |
·实验 | 第76-78页 |
·实验条件 | 第76-77页 |
·实验步骤 | 第77-78页 |
·结果与讨论 | 第78-91页 |
·气体扩散电极与温控电解池相结合结构的可行性分析 | 第78-81页 |
·温度以及铂纳米粒子对碳载体的氧化活性的影响 | 第81-86页 |
·温度对Pt/C 电极上氧还原的影响 | 第86-91页 |
·结论 | 第91-93页 |
第4章 Pt(111)电极上氧还原的研究:pH 效应 | 第93-130页 |
·引言 | 第93-94页 |
·实验 | 第94-95页 |
·实验条件 | 第94-95页 |
·实验步骤 | 第95页 |
·实验结果与讨论 | 第95-128页 |
·0.1M 高氯酸溶液中的氧还原 | 第95-98页 |
·0.1 M NaOH 溶液中的氧还原 | 第98-102页 |
·不同高氯酸浓度下氧的还原 | 第102-114页 |
·高氯酸浓度为7‐35 mM 时的氧还原 | 第102-105页 |
·高氯酸浓度为0.5‐2.7 mM 时的氧还原 | 第105-106页 |
·1mM 高氯酸溶液中的氧还原 | 第106-114页 |
·不同pH 值的磷酸缓冲溶液中的氧还原 | 第114-128页 |
·小结 | 第128-130页 |
第5章 单晶电极上电极表面结构变化对氧还原的影响 | 第130-151页 |
·引言 | 第130-131页 |
·实验 | 第131-132页 |
·实验条件 | 第131-132页 |
·实验过程 | 第132页 |
·结果与讨论 | 第132-149页 |
·0.05 MH_2SO_4 溶液中,Pt(111)与Pt (100)电极上的氧还原 | 第132-138页 |
·阴离子在Pt(111)电极表面的吸附对氧还原活性的影响 | 第138-144页 |
·有机盐修饰的Pt(111)对氧还原的影响 | 第144-149页 |
·小结 | 第149-151页 |
参考文献 | 第151-162页 |
致谢 | 第162-164页 |
在读期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第164-165页 |