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石墨微片的非共价修饰对电催化剂性能影响的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 燃料电池的简介第10-13页
        1.1.1 燃料电池的基本介绍第10页
        1.1.2 燃料电池的分类第10-11页
        1.1.3 燃料电池的基本结构第11-13页
    1.2 直接醇类燃料电池(DAFC)第13-23页
        1.2.1 直接醇类燃料电池结构第13-14页
        1.2.2 DMFC反应方程式第14页
        1.2.3 甲醇电催化氧化机制第14-15页
        1.2.4 甲醇电催化剂的设计第15-23页
            1.2.4.1 改变催化剂组成第15-16页
            1.2.4.2 特殊结构催化剂第16-19页
            1.2.4.3 新型催化剂载体第19-23页
    1.3 本论文的研究工作第23-25页
        1.3.1 研究方向第23-24页
        1.3.2 研究内容第24-25页
第二章 实验测试方法第25-27页
    2.1 物理表征第25-26页
        2.1.1 透射电子显微镜(TEM)第25页
        2.1.2 拉曼光谱(Raman Spectra)第25页
        2.1.3 X-射线衍射分析(XRD)第25页
        2.1.4 X-射线光电子能谱(XPS)第25-26页
    2.2 电化学测试第26-27页
        2.2.1 循环伏安测试(CV)第26页
        2.2.2 交流阻抗测试(EIS)第26页
        2.2.3 计时电流测试(CA)第26-27页
第三章 Pt/有机小分子-石墨纳米片(G)的制备及性能研究第27-61页
    3.1 仪器与试剂第27-28页
    3.2 催化剂Pt/有机小分子-G的制备第28-29页
    3.3 物理性能表征第29-33页
        3.3.1 TEM测试第29-31页
        3.3.2 XRD测试第31-33页
    3.4 电化学测试第33-59页
        3.4.1 酸性环境下甲醇体系电化学测试第33-44页
            3.4.1.1 循环伏安测试(CV)第33-38页
            3.4.1.2 交流阻抗测试(EIS)第38-42页
            3.4.1.3 计时电流测试(CA)第42-44页
        3.4.2 酸性环境下乙醇体系电化学测试第44-53页
            3.4.2.1 循环伏安测试(CV)第44-50页
            3.4.2.2 计时电流测试(CA)第50-53页
        3.4.3 碱性环境下甲醇体系电化学测试第53-59页
            3.4.3.1 循环伏安测试(CV)第53-57页
            3.4.3.2 计时电流测试(CA)第57-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第四章 Pt/M-Amin-G的制备及性能研究第61-84页
    4.1 仪器与试剂第61-62页
    4.2 催化剂Pt/M-Amin-G的制备第62-63页
    4.3 物理测试第63-68页
        4.3.1 TEM测试第63-65页
        4.3.2 拉曼光谱测试第65-66页
        4.3.3 XRD测试第66-67页
        4.3.4 XPS测试第67-68页
    4.4 电化学测试第68-83页
        4.4.1 酸性环境下甲醇体系电化学测试第68-76页
            4.4.1.1 循环伏安测试(CV)第68-71页
            4.4.1.2 交流阻抗测试(EIS)第71-74页
            4.4.1.3 计时电流测试(CA)第74-76页
        4.4.2 酸性环境下乙醇体系电化学测试第76-80页
            4.4.2.1 循环伏安测试(CV)第76-78页
            4.4.2.2 交流阻抗测试(EIS)第78页
            4.4.2.3 计时电流测试(CA)第78-80页
        4.4.3 碱性环境下甲醇体系电化学测试第80-83页
            4.4.3.1 循环伏安测试(CV)第80-82页
            4.4.3.2 计时电流测试(CA)第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 二元催化剂Pt-Pd/Amin-G的制备及性能研究第84-102页
    5.1 仪器与试剂第84页
    5.2 制备方法第84-85页
        5.2.1 催化剂的制备第84-85页
        5.2.2 电极的制备第85页
    5.3 Amin添加量不同对Pt-Pd/Amin-G的性能影响第85-93页
        5.3.1 物理测试第85-88页
            5.3.1.1 XRD测试第85-87页
            5.3.1.2 TEM测试第87-88页
        5.3.2 电化学性能表征第88-93页
            5.3.2.1 酸性条件下的电化学性能表征第88-90页
            5.3.2.2 碱性体系下的电化学性能表征第90-93页
    5.4 不同铂钯比对Pt-Pd/G-Amin电催化性能的影响第93-101页
        5.4.1 物理性能测试第93-95页
            5.4.1.1 XRD测试第93-94页
            5.4.1.2 TEM测试第94-95页
        5.4.2 电化学测试第95-101页
            5.4.2.1 酸性体系下的电化学性能表征第95-98页
            5.4.2.2 碱性体系下的电化学性能表征第98-101页
    5.5 小结第101-102页
第六章 结论及展望第102-104页
    6.1 结论第102-103页
    6.2 展望第103-104页
参考文献第104-114页
发表论文和参加科研情况说明第114-115页
致谢第115-116页

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