中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-32页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 金属纳米颗粒概述 | 第11-16页 |
1.2.1 金属纳米颗粒的性质 | 第11-12页 |
1.2.2 金属纳米颗粒的制备 | 第12-14页 |
1.2.3 金属纳米颗粒的应用 | 第14-16页 |
1.3 金属纳米颗粒-碳纳米管复合材料的研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 金属纳米颗粒-碳纳米管复合材料在电化学传感器方面的应用 | 第16-17页 |
1.3.2 金属纳米颗粒-碳纳米管复合材料在燃料电池中的应用 | 第17-20页 |
1.4 直接甲醇燃料电池概述 | 第20-24页 |
1.4.1 燃料电池(Fuel Cell)的介绍 | 第20-22页 |
1.4.2 DMFC的反应机理及面临的挑战 | 第22-24页 |
1.4.3 DMFC阳极催化剂 | 第24页 |
1.5 本论文的研究意义和主要工作 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-32页 |
第2章 实验设备与表征手段 | 第32-45页 |
2.1 材料合成设备 | 第32-34页 |
2.1.1 真空直流磁控溅射镀膜仪 | 第32-33页 |
2.1.2 高温管式炉 | 第33-34页 |
2.2 材料表征设备 | 第34-43页 |
2.2.1 透射电子显微镜 | 第34-38页 |
2.2.2 X射线粉末衍射 | 第38页 |
2.2.3 X射线光电子能谱 | 第38-40页 |
2.2.4 X射线吸收近边结构分析 | 第40-42页 |
2.2.5 电化学工作站 | 第42页 |
2.2.6 电感耦合等离子体原子发射光谱 | 第42-43页 |
2.3 小结 | 第43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
第3章 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料的制备方法 | 第45-56页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 离子液体概述 | 第45-47页 |
3.2.1 离子液体的定义、组成及种类 | 第45-46页 |
3.2.2 离子液体的合成方法 | 第46-47页 |
3.2.3 离子液体的性质及应用 | 第47页 |
3.3 溅射法制备金属纳米颗粒 | 第47-51页 |
3.3.1 离子液体辅助溅射法 | 第47-48页 |
3.3.2 金属纳米颗粒的形成过程 | 第48-50页 |
3.3.3 金属纳米颗粒负载在碳纳米管上的机理 | 第50-51页 |
3.4 溅射法制备铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料 | 第51-53页 |
3.4.1 实验原料 | 第51页 |
3.4.2 制备过程 | 第51-52页 |
3.4.3 溅射法制备碳纳米管负载单/双金属纳米颗粒 | 第52-53页 |
3.5 小结 | 第53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
第4章 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料的表征 | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料的组分表征 | 第56-57页 |
4.3 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料的形貌表征 | 第57-60页 |
4.4 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料的X射线衍射表征 | 第60-62页 |
4.5 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料的X射线光电子能谱及近边吸收谱表征 | 第62-65页 |
4.6 小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
第5章 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料应用于催化甲醇氧化 | 第68-80页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 实验准备 | 第68-69页 |
5.2.1 实验原料 | 第68页 |
5.2.2 电极液的配制 | 第68页 |
5.2.3 工作电极的制备 | 第68-69页 |
5.2.4 电解液的配制 | 第69页 |
5.3 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料表面活性面积的测定 | 第69-71页 |
5.4 铂镍合金纳米颗粒-碳纳米管复合材料甲醇氧化反应的催化活性 | 第71-78页 |
5.5 小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |
第6章 镍纳米颗粒-碳纳米管复合材料应用于催化甲醇氧化 | 第80-87页 |
6.1 前言 | 第80页 |
6.2 镍纳米颗粒-碳纳米管复合材料的制备与表征 | 第80-83页 |
6.3 镍纳米颗粒-碳纳米管复合材料对甲醇氧化反应的催化活性 | 第83-85页 |
6.4 小结 | 第85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第7章 全文总结 | 第87-89页 |
攻读硕士学位期间本人发表的论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-92页 |