目录 | 第3-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第1章 综述 | 第13-45页 |
1.1 燃料电池概述 | 第13-15页 |
1.2 燃料电池原理和分类 | 第15-23页 |
1.2.1 燃料电池的原理 | 第15-19页 |
1.2.2 燃料电池的分类 | 第19-23页 |
1.3 燃料电池特点和用途 | 第23-27页 |
1.3.1 燃料电池的特点 | 第23-25页 |
1.3.2 燃料电池的用途 | 第25-27页 |
1.4 直接甲酸燃料电池电极催化剂及其反应机理和面临的挑战 | 第27-42页 |
1.4.1 阴极氧还原反应机理 | 第28-31页 |
1.4.2 阴极氧还原催化剂及其研究进展 | 第31-37页 |
1.4.3 阳极甲酸氧化反应机理 | 第37-38页 |
1.4.4 阳极甲酸氧化催化剂及其研究进展 | 第38-40页 |
1.4.5 催化剂的碳载体材料 | 第40-41页 |
1.4.6 直接甲酸燃料电池催化剂面临的挑战 | 第41-42页 |
1.5 研究目的、主要内容和创新点 | 第42-45页 |
1.5.1 研究目的和主要内容 | 第42-43页 |
1.5.2 创新点 | 第43-45页 |
第2章 实验设计和表征方法 | 第45-51页 |
2.1 主要仪器和试剂 | 第45-47页 |
2.1.1 主要仪器 | 第45页 |
2.1.2 主要原料和试剂 | 第45-47页 |
2.2 实验方法 | 第47-51页 |
2.2.1 主要物理表征方法 | 第47-48页 |
2.2.2 工作电极的制备 | 第48页 |
2.2.3 电化学催化行为的主要研究方法 | 第48-51页 |
第3章 DNA调控的Pd纳米晶/碳纳米管催化剂及其氧还原催化行为的研究 | 第51-63页 |
3.1 引言 | 第51-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-54页 |
3.2.1 DNA修饰碳纳米管(DNA-CNTs)的制备 | 第53页 |
3.2.2 Pd/DNA-CNTs催化剂的制备 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
3.3.1 催化剂的纳米结构和组成的研究 | 第54-57页 |
3.3.2 催化剂的氧还原催化行为 | 第57-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 DNA修饰石墨烯并调控高活性Pd纳米晶作为甲酸氧化催化剂及其催化行为的研究 | 第63-75页 |
4.1 前言 | 第63-66页 |
4.2 实验部分 | 第66-67页 |
4.2.1 DNA修饰Graphene(DNA@graphene)的制备 | 第66页 |
4.2.2 Pd-DNA@Graphene催化剂的制备 | 第66-67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-73页 |
4.3.1 催化剂的纳米结构和组成的研究 | 第67-69页 |
4.3.2 催化剂的甲酸氧化催化行为 | 第69-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 一步法制备超小Pd纳米晶/石墨烯催化剂及其甲酸氧化催化行为的研究 | 第75-89页 |
5.1 引言 | 第75-76页 |
5.2 实验部分 | 第76-77页 |
5.2.1 石墨烯(Graphene)的制备 | 第76-77页 |
5.2.2 Pd@Graphene催化剂的制备 | 第77页 |
5.3 实验结果和讨论 | 第77-86页 |
5.3.1 催化剂的纳米结构和形貌的研究 | 第77-81页 |
5.3.2 催化剂的甲酸氧化催化行为 | 第81-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-89页 |
第6章 不同纳米结构的碳材料作为载体制备Pd催化剂及其对甲酸氧化催化行为影响的研究 | 第89-107页 |
6.1 引言 | 第89-90页 |
6.2 实验部分 | 第90-91页 |
6.2.1 三维还原石墨烯氧化物(3D-RGO)的制备 | 第90-91页 |
6.2.2 不同纳米结构的碳材料作为载体制备Pd催化剂 | 第91页 |
6.3 实验结果和讨论 | 第91-104页 |
6.3.1 基于不同载体的催化剂的纳米结构和形貌等研究 | 第91-98页 |
6.3.2 不同载体的催化剂的甲酸氧化催化行为 | 第98-104页 |
6.4 本章小结 | 第104-107页 |
第7章 结论和工作展望 | 第107-111页 |
7.1 结论 | 第107-108页 |
7.2 工作展望 | 第108-111页 |
参考文献 | 第111-141页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第141-143页 |
致谢 | 第143页 |