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多孔电化学材料的制备及其在能量存储与转化中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 超级电容器第12-17页
        1.1.1 引言第12-14页
        1.1.2 超级电容器的储能机制第14-17页
    1.2 燃料电池第17-19页
        1.2.1 燃料电池概述第17-18页
        1.2.2 燃料电池催化剂第18-19页
    1.3 多孔材料第19-25页
        1.3.1 多孔碳材料的合成及应用第19-21页
        1.3.2 多孔铂的合成及应用第21-25页
    1.4 论文主要研究内容及创新点第25-26页
第2章 可控微孔碳球在超级电容器电极材料中的应用第26-38页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 实验仪器第26-27页
        2.2.2 实验试剂第27页
        2.2.3 表征仪器及参数第27-28页
        2.2.4 多孔碳微球的制备第28页
        2.2.5 工作电极的制备及电化学测试方法第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-37页
        2.3.1 微孔碳球的结构表征第29-33页
        2.3.2 微孔碳球的电化学性能测试第33-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 多孔碳在超级电容器及甲醇乙醇燃料电池催化剂中的应用第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-41页
        3.2.1 实验仪器第38-39页
        3.2.2 实验试剂第39页
        3.2.3 多孔碳球(PCSs)的合成第39页
        3.2.4 碳球担载Pt纳米线(PtNWs/CS)催化剂的合成第39页
        3.2.5 材料的结构表征方法第39-40页
        3.2.6 工作电极的制备及电化学测试方法第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-49页
        3.3.1 碳材料的表征第41-43页
        3.3.2 电化学实验第43-46页
        3.3.3 PtNWs/CS催化剂的表征第46-47页
        3.3.4 PtNWs/CS催化剂的电化学性质第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 多孔空心碳球作为超级电容器电极材料及Pt催化剂载体的应用研究第50-63页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 实验仪器第51页
        4.2.2 实验试剂第51页
        4.2.3 多孔空心碳球(PHCSs)的合成第51页
        4.2.4 Pt/PHCS催化剂的合成第51页
        4.2.5 材料的表征方法第51-52页
        4.2.6 工作电极的制备及电化学测试方法第52页
    4.3 结果与讨论第52-62页
        4.3.1 PHCSs的表征第52-56页
        4.3.2 PHCSs的电化学性能测试第56-58页
        4.3.3 Pt/PHCS的表征第58-60页
        4.3.4 Pt/PHCS催化甲醇氧化反应第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 3D多孔网状Pt-Cu合金在催化甲醇、乙醇氧化中的应用第63-78页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 实验部分第64-65页
        5.2.1 实验仪器第64页
        5.2.2 实验试剂第64页
        5.2.3 Pt-Cu合金的制备第64页
        5.2.4 表征仪器及参数第64-65页
    5.3 结果与讨论第65-77页
        5.3.1 Pt-Cu合金的结构表征第65-74页
        5.3.2 Pt-Cu合金的电催化氧化第74-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第6章 结论第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-91页
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录第91-92页

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