摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
·燃料电池基础 | 第9-11页 |
·燃料电池工作原理 | 第9页 |
·燃料电池的优点 | 第9-10页 |
·燃料电池的分类 | 第10-11页 |
·质子交换膜燃料电池的发展和现状 | 第11-12页 |
·直接甲酸燃料电池 | 第12-19页 |
·直接甲酸燃料电池的工作原理 | 第13-15页 |
·直接甲酸燃料电池电极催化剂 | 第15-19页 |
·展望 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-29页 |
第二章 研究方法 | 第29-37页 |
·物理化学方法 | 第29-32页 |
·多晶X射线衍射(XRD) | 第29-30页 |
·透射电镜(TEM) | 第30页 |
·比表面积和孔径分布(BET和PSD) | 第30页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第30-31页 |
·傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第31页 |
·紫外可见光吸收光谱(UV-vis) | 第31页 |
·原子吸收光谱(ICP-AES) | 第31-32页 |
·电导率测试 | 第32页 |
·电化学方法 | 第32-36页 |
·工作电极的制备 | 第32页 |
·电化学测试 | 第32-33页 |
·电化学测试结果分析 | 第33-36页 |
参考文献 | 第36-37页 |
第三章 改进的液相还原法制备Pd/C催化剂:稳定剂的筛选和稳定剂对催化剂结构的影响 | 第37-67页 |
·引言 | 第37页 |
·使用C_yDTA作为稳定剂制备炭黑负载的粒径小、分散好的Pd纳米粒子 | 第37-48页 |
·稳定剂的筛选 | 第38-40页 |
·催化剂的制备 | 第40-41页 |
·物理化学和电化学表征 | 第41-46页 |
·催化氧化甲酸性能 | 第46-47页 |
·质量活性和单位面积活性关系 | 第47-48页 |
·稳定剂对炭黑负载的Pd纳米粒子的粒径、分散程度和分散位置的影响 | 第48-61页 |
·稳定剂的筛选 | 第48-50页 |
·催化剂的制备 | 第50-51页 |
·物理化学和电化学表征 | 第51-57页 |
·催化氧化甲酸性能 | 第57-59页 |
·稳定剂的影响 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
第四章 TiO_2作为Pd纳米粒子的载体:TiO_2晶型的影响和相关问题的改善 | 第67-92页 |
·引言 | 第67页 |
·TiO_2晶型对Pd纳米粒子催化氧化甲酸性能的影响 | 第67-76页 |
·锐钛矿TiO_2在催化反应中的作用 | 第67-68页 |
·TiO_2晶型对Pd纳米粒子催化氧化甲酸性能的影响仍不清楚 | 第68页 |
·催化剂的制备 | 第68页 |
·物理化学和电化学表征 | 第68-74页 |
·催化氧化甲酸性能 | 第74-75页 |
·催化氧化甲酸性能提升的原因 | 第75-76页 |
·炭修饰的金红石TiO_2作为Pd纳米粒子的载体 | 第76-87页 |
·催化剂的制备 | 第76-77页 |
·物理化学和电化学表征 | 第77-85页 |
·催化氧化甲酸性能 | 第85-87页 |
·催化氧化甲酸性能提升的原因 | 第87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
第五章 Pd/C催化剂的助剂:Co掺杂的影响和助剂溶出问题改善 | 第92-108页 |
·引言 | 第92页 |
·Co掺杂对Pd/C催化剂电催化氧化甲酸性能的影响 | 第92-97页 |
·第二类助剂在电催化反应中的作用 | 第92页 |
·助剂的筛选 | 第92页 |
·催化剂的制备 | 第92-93页 |
·物理化学和电化学表征 | 第93-96页 |
·催化氧化甲酸性能 | 第96-97页 |
·催化氧化甲酸性能提升的原因 | 第97页 |
·助剂溶出问题的改善 | 第97-103页 |
·助剂溶出问题的改善 | 第98页 |
·催化剂的制备 | 第98-99页 |
·物理化学和电化学表征 | 第99-101页 |
·催化氧化甲酸性能 | 第101-103页 |
·催化氧化甲酸性能提升的原因 | 第103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-108页 |
第六章 结论 | 第108-111页 |
攻读博士学位期间已发表和投稿的文章 | 第111-113页 |
致谢 | 第113-114页 |