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改性纳米碳材料负载铂催化剂的制备及甲醇电催化氧化性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11页
    1.2 燃料电池概述第11-13页
    1.3 甲醇燃料电池分类第13页
    1.4 直接甲醇燃料电池工作原理第13-15页
    1.5 直接甲醇燃料电池研究现状第15-17页
    1.6 直接甲醇燃料电池存在的问题第17-18页
    1.7 直接甲醇燃料电池阳极Pt基催化剂第18-20页
        1.7.1 Pt基纳米线第18-19页
        1.7.2 Pt基纳米管第19页
        1.7.3 Pt基纳米立方体第19-20页
        1.7.4 Pt基纳米花第20页
    1.8 直接甲醇燃料电池阳极催化剂改性方法第20-24页
        1.8.1 掺杂改性第20-22页
        1.8.2 共价键修饰第22页
        1.8.3 非共价修饰第22-24页
    1.9 Pt基催化剂制备方法第24-26页
        1.9.1 化学还原法第24-25页
        1.9.2 浸渍法第25页
        1.9.3 胶体法第25页
        1.9.4 电化学沉积法第25-26页
        1.9.5 微乳液法第26页
        1.9.6 其他制备方法第26页
    1.10 本文研究思路及内容第26-28页
第二章 实验材料和表征方法第28-34页
    2.1 化学试剂及实验仪器第28-30页
        2.1.1 化学试剂第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 工作电极的制备第30页
        2.2.1 玻碳电极的清洗第30页
        2.2.2 工作电极的制备第30页
    2.3 催化剂表征第30-31页
        2.3.1 元素分析(EPMA)第30页
        2.3.2 X射线衍射分析(XRD)第30-31页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第31页
        2.3.4 电子显微镜(EM)第31页
    2.4 催化剂电化学性能表征第31-34页
        2.4.1 催化剂电催化甲醇氧化活性的评价第32页
        2.4.2 催化剂电化学活性面积及耐一氧化碳中毒性能测试第32-33页
        2.4.3 电极材料的电化学阻抗测试第33-34页
第三章 非金属掺杂改性碳材料负载Pt催化剂的制备及甲醇电催化氧化性能研究第34-57页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验方法第34-36页
        3.2.1 杂原子掺杂改性碳载体的制备第34-36页
        3.2.2 改性纳米碳载体负载铂催化剂的制备第36页
    3.3 氮掺杂碳纳米管负载Pt催化剂的表征及甲醇电催化氧化性能第36-41页
    3.4 Pt负载量对掺氮碳纳米管负载Pt催化剂甲醇催化氧化性能的影响第41-47页
    3.5 氮磷共掺杂碳纳米管负载Pt催化剂表征及甲醇电催化氧化性能第47-50页
    3.6 氮掺杂石墨烯负载Pt催化剂的表征及甲醇电催化氧化性能第50-55页
    3.7 本章小结第55-57页
第四章 FeP和FeB改性氮掺杂碳纳米管负载Pt催化剂的制备及甲醇电催化氧化性能第57-76页
    4.1 引言第57页
    4.2 FeP改性氮掺杂碳纳米管负载Pt催化剂(Pt/FeP/NCNTs)的制备及甲醇电催化氧化性能第57-68页
        4.2.1 Pt/FeP/NCNTs催化剂的制备第57-58页
        4.2.2 Pt/FeP/NCNTs催化剂的结构表征与分析第58-61页
        4.2.3 FeP负载量对Pt/FeP/NCNTs催化剂甲醇电催化氧化的影响第61-65页
        4.2.4 Pt/FeP/NCNTs与Pt/NCNTs催化剂甲醇电催化氧化性能比较第65-68页
    4.3 FeB改性氮掺杂碳纳米管负载Pt催化剂(Pt/FeB/NCNTs)的制备及甲醇电催化氧化性能第68-75页
        4.3.1 Pt/FeB/NCNTs催化剂的制备第68页
        4.3.2 Pt/FeB/NCNTs催化剂表征与甲醇电催化氧化性能第68-75页
    4.4 本章小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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