摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 燃料电池 | 第11-14页 |
1.1.1 燃料电池的特点 | 第11-12页 |
1.1.2 燃料电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.1.3 燃料电池的分类 | 第13-14页 |
1.2 有机小分子电催化氧化研究 | 第14-17页 |
1.2.1 有机小分子甲醇电催化氧化 | 第15-16页 |
1.2.2 有机小分子葡萄糖电催化氧化 | 第16-17页 |
1.3 有机小分子电氧化催化剂研究 | 第17-20页 |
1.3.1 有机小分子电氧化催化剂载体 | 第17-18页 |
1.3.2 有机小分子电氧化催化剂制备方法 | 第18-20页 |
1.4 课题选择的意义和内容 | 第20-22页 |
第二章 电化学沉积法制备PtIr/CNTs纳米复合物及其电催化氧化葡萄糖性能研究 | 第22-37页 |
2.1 前言 | 第22-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 实验药品 | 第24-25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.3 实验所需溶液 | 第26页 |
2.2.4 电极与催化剂的制备 | 第26-27页 |
2.2.5 催化剂的形貌表征和对葡萄糖电催化氧化的性能研究 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-35页 |
2.3.1 Pt_xlr_y/CNTs的形貌表征及元素组成分析 | 第27-30页 |
2.3.2 Pt_xIr_y/CNTs和Pt/CNTs对葡萄糖电催化氧化的性能研究 | 第30-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 羧甲基纤维素功能化碳纳米管负载PtRu纳米粒子及其电催化氧化甲醇性能研究 | 第37-51页 |
3.1 前言 | 第37-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-42页 |
3.2.1 实验试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40-41页 |
3.2.3 实验所需溶液 | 第41页 |
3.2.4 催化剂与电极的制备 | 第41-42页 |
3.2.5 催化剂的形貌表征和对甲醇电催化氧化的性能研究 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.3.1 CNTs-CMC的光谱表征 | 第42-44页 |
3.3.2 PtRu/CNTs-CMC和PtRu/CNTs的形貌和金属含量表征 | 第44-46页 |
3.3.3 PtRu/CNTs-CMC和PtRu/CNTs对甲醇电催化氧化的性能研究 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 氮掺杂二氧化钛负载Pt纳米粒子及其电催化氧化甲醇性能研究 | 第51-67页 |
4.1 前言 | 第51-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-56页 |
4.2.1 实验药品 | 第53页 |
4.2.2 实验仪器 | 第53-55页 |
4.2.3 实验所需溶液 | 第55页 |
4.2.4 催化剂与电极的制备 | 第55-56页 |
4.2.5 催化剂的形貌表征和对甲醇电催化氧化性能研究 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-65页 |
4.3.1 Pt/TiO_(2-x)N_x中N_(1s)的XPS和Pt/TiO_(2-x)N_x的XRD表征 | 第56-58页 |
4.3.2 Pt/TiO_(2-x)N_x和Pt/TiO_2的形貌和金属含量表征 | 第58页 |
4.3.3 Pt/TiO_(2-x)N_x和Pt/TiO_2对甲醇电催化氧化的性能研究 | 第58-62页 |
4.3.4 扫描速度和甲醇浓度对电极性能的影响 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-78页 |
攻读学位期间所发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |