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低铂载量的燃料电池阴极催化剂的制备及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第16-18页
第一章 绪论第18-32页
    1.1 燃料电池的概述第18-21页
        1.1.1 燃料电池的发展历史第18-19页
        1.1.2 燃料电池的工作原理及特点第19页
        1.1.3 燃料电池的分类第19-21页
    1.2 质子交换膜燃料电池第21-22页
    1.3 燃料电池阴极氧还原催化剂第22-25页
        1.3.1 Pt/C催化剂第23页
        1.3.2 Pt基双合金体系复合催化剂第23-24页
        1.3.3 Pt基三合金体系复合催化剂第24页
        1.3.4 Pt基核壳体系催化剂第24-25页
    1.4 铂基催化剂的制备方法第25-28页
        1.4.1 沉积-沉淀法第25-26页
        1.4.2 胶体法第26页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第26-27页
        1.4.4 离子交换法第27页
        1.4.5 微波法第27页
        1.4.6 电化学沉积法第27页
        1.4.7 浸渍还原法第27-28页
    1.5 氧还原催化剂的载体第28-29页
    1.6 本论文研究的背景、目标和意义第29-32页
        1.6.1 论文研究的背景第29-30页
        1.6.2 研究目标第30页
        1.6.3 本文研究的主要内容第30-31页
        1.6.4 本文研究的创新性第31-32页
第二章 实验部分第32-44页
    2.1 实验药品及仪器第32-33页
    2.2 催化剂的制备第33-36页
        2.2.1 PtCu/C催化剂的制备第33-34页
        2.2.2 以PtCu/C合金催化剂为基础的三元合金催化剂的制备第34-35页
        2.2.3 PtCo/C催化剂的制备第35页
        2.2.4 PtAuCo/C催化剂的制备第35-36页
    2.3 结构与性能表征第36-44页
        2.3.1 氧还原催化剂的结构表征第36-37页
        2.3.2 氧还原催化剂的电化学表征第37-40页
        2.3.3 燃料电池膜电极及单电池系统第40-44页
第三章 PtCu/C、PtCuNi/C的制备及电化学表征第44-62页
    3.1 PtCu/C二元合金的制备第44页
    3.2 PtCu/C二元合金催化剂的表面结构特征第44-48页
        3.2.1 PtCu/C二元合金催化剂的ICP-AES测试第44-45页
        3.2.2 PtCu/C二元合金催化剂的XRD测试第45-46页
        3.2.3 PtCu/C二元合金催化剂的TEM测试第46-47页
        3.2.4 PtCu/C二元合金催化剂的H-TEM测试第47页
        3.2.5 PtCu/C二元合金催化剂的面扫(EDS)图谱第47-48页
    3.3 PtCuNi/C三元合金的制备第48-49页
    3.4 PtCuNi/C三元合金催化剂的表面结构特征第49-54页
        3.4.1 PtCuNi/C三元合金催化剂的ICP-AES测试第49页
        3.4.2 PtCuNi/C三元合金催化剂的XRD测试第49-50页
        3.4.3 PtCuNi/C三元合金催化剂的TEM测试第50-51页
        3.4.4 PtCuNi/C三元合金催化剂的H-TEM测试第51-52页
        3.4.5 PtCuNi/C三元合金催化剂的面扫(EDS)图谱第52-53页
        3.4.6 PtCuNi/C三元合金催化剂的X射线光电子能谱分析(XPS)第53-54页
    3.5 PtCuNi/C三元合金催化剂的电化学表征第54-61页
        3.5.1 PtCu/C催化剂和PtCuNi/C催化剂的电化学活性面积(ESCA)第55-56页
        3.5.2 PtCuNi/C三元合金催化剂的线性扫描伏安曲线(LSV)第56页
        3.5.3 PtCu/C、PtCuNi/C的电催化活性面积(ESCA)和质量比活性(MA)第56-58页
        3.5.4 电池测试第58-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第四章 PtCo/C、PtAuCo/C的制备及表征第62-79页
    4.1 PtCo/C的制备第62-63页
    4.2 PtCo/C纳米催化剂的表征第63-71页
        4.2.1 PtCo/C纳米催化剂的XRD实验结果第63-64页
        4.2.2 PtCo/C纳米催化剂的TEM图第64-65页
        4.2.3 PtCo/C纳米催化剂的ICP-AES测试第65页
        4.2.4 PtCo/C纳米催化剂的电化学测试第65页
        4.2.5 Co纳米颗粒的大小对PtCo/C纳米催化剂合成的影响第65-67页
        4.2.6 不同合成方法对PtCo/C纳米催化剂合成的影响第67-71页
    4.3 PtAuCo/C三合金催化剂的制备第71-72页
    4.4 PtAuCo/C三元合金纳米催化剂的表征第72-75页
        4.4.1 PtAuCo/C三元合金纳米催化剂的XRD图第72-74页
        4.4.2 PtAuCo/C纳米催化剂的TEM图第74-75页
        4.4.3 PtAuCo/C纳米催化剂的ICP-AES测试第75页
        4.4.4 PtAuCo/C纳米催化剂的电化学测试第75页
    4.5 PtCo/C纳米催化剂单电池测试第75-77页
    4.6 本章小结第77-79页
第五章 结果与展望第79-81页
参考文献第81-88页
攻读硕士学位期间发表论文情况第88-89页
致谢第89页

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