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直接甲酸燃料电池阳极催化剂研究

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

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