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直接甲酸燃料电池高性能Pd电催化剂的制备及其催化行为的研究

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

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