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直接硼氢化物燃料电池核壳结构阳极催化剂制备及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 直接硼氢化物燃料电池概述第12-14页
        1.2.1 直接硼氢化物燃料电池发展现状第12-13页
        1.2.2 直接硼氢化物燃料电池工作原理第13-14页
    1.3 直接硼氢化物燃料电池阳极氧化反应机理第14-17页
    1.4 直接硼氢化物燃料电池关键材料第17-22页
        1.4.1 质子交换膜第17-18页
        1.4.2 阳极催化剂第18-22页
    1.5 核壳结构纳米粒子催化剂第22-24页
        1.5.1 概述第22页
        1.5.2 制备方法第22-24页
    1.6 本论文的研究工作第24-27页
        1.6.1 研究意义第24-25页
        1.6.2 研究内容第25-27页
第二章 实验部分第27-33页
    2.1 实验试剂和仪器第27-28页
    2.2 实验第28-29页
        2.2.1 碳粉的预处理第28页
        2.2.2 催化剂的制备第28-29页
        2.2.3 工作电极的预处理及制备第29页
    2.3 催化剂的物理表征第29页
        2.3.1 X射线衍射表征第29页
        2.3.2 透射电镜表征第29页
    2.4 催化剂的电化学表征第29-33页
        2.4.1 电化学实验装置第29-30页
        2.4.2 循环伏安法测试第30-31页
        2.4.3 电化学石英晶体微天平第31页
        2.4.4 计时电流法测试第31-32页
        2.4.5 计时电位法测试第32页
        2.4.6 电池极化性能测试第32-33页
第三章 碳载核壳型Cu-Pd阳极催化剂对BH_4~-电氧化性能研究第33-47页
    3.1 前言第33页
    3.2 催化剂的制备第33-35页
    3.3 催化剂的物理表征第35-37页
        3.3.1 Pd/C、Cu/C和Cu@Pd/C的XRD表征结果第35-36页
        3.3.2 Cu_1@Pd_1/C纳米粒子的TEM表征结果第36-37页
    3.4 催化剂的电化学测试结果及讨论第37-45页
        3.4.1 电极预处理第37-38页
        3.4.2 电化学活性面积的计算第38-39页
        3.4.3 循环伏安曲线第39-41页
        3.4.4 计时电位第41-42页
        3.4.5 计时电流第42-43页
        3.4.6 极化和功率密度曲线第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 碳载核壳型Ni-Au阳极催化剂对BH_4~-电氧化性能研究第47-63页
    4.1 前言第47页
    4.2 催化剂的制备第47-48页
    4.3 催化剂的物理表征第48-50页
        4.3.1 Au/C和Ni@Au/C的XRD表征结果第48-49页
        4.3.2 Ni_1@Au_1/C纳米粒子的TEM表征结果第49-50页
    4.4 催化剂的电化学测试结果及讨论第50-62页
        4.4.1 电化学活性面积的计算第50-52页
        4.4.2 循环伏安和电化学石英晶体微天平第52-55页
        4.4.3 Au/C和Ni@Au/C上BH_4~-转移电子数的计算第55-56页
        4.4.4 BH4-电氧化动力学参数测定及结果第56-59页
        4.4.5 计时电位和计时电流第59-60页
        4.4.6 极化曲线和功率密度曲线第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 结论与建议第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 建议第64-65页
参考文献第65-77页
致谢第77-79页
硕士期间发表的学术论文第79页

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