摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 直接甲醇燃料电池 | 第12-17页 |
1.2.1 直接甲醇燃料电池工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 直接甲醇燃料电池的优势 | 第13页 |
1.2.3 直接甲醇燃料电池存在的问题 | 第13-14页 |
1.2.4 阳极催化剂 | 第14-15页 |
1.2.5 阳极催化剂载体 | 第15-16页 |
1.2.6 阳极催化剂载体研究现状 | 第16-17页 |
1.3 石墨烯 | 第17-18页 |
1.3.1 石墨烯的性质 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯的制备方法 | 第18页 |
1.4 本文选题背景及主要研究内容 | 第18-21页 |
1.4.1 本文的选题背景 | 第18-19页 |
1.4.2 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验及分析测试方法 | 第21-29页 |
2.1 化学试剂及实验仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 化学试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22页 |
2.2 氧化石墨烯的制备 | 第22-23页 |
2.3 电极的制备 | 第23-24页 |
2.3.1 玻碳电极的打磨清洗 | 第23-24页 |
2.3.2 催化剂电极的制备 | 第24页 |
2.4 物性分析方法 | 第24-27页 |
2.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第24-25页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第25页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第25页 |
2.4.4 红外光谱(IR) | 第25页 |
2.4.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第25-26页 |
2.4.6 拉曼光谱(Raman) | 第26页 |
2.4.7 氮气物理吸附(BET) | 第26-27页 |
2.5 电化学性能测试方法 | 第27-29页 |
2.5.1 循环伏安法(CV) | 第27页 |
2.5.2 计时安培法(CA) | 第27-29页 |
第3章 TiO_2纳米管改性石墨烯/铂复合物制备及电化学性能研究 | 第29-44页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 制备过程 | 第30-31页 |
3.2.1 氮掺杂TiO_2纳米管的制备 | 第30页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第30-31页 |
3.3 TiO_2纳米管的表征 | 第31-33页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第31-32页 |
3.3.2 透射电子显微镜分析 | 第32页 |
3.3.3 氮气物理吸附测试 | 第32-33页 |
3.4 催化剂的表征 | 第33-39页 |
3.4.1 X射线衍射分析 | 第33-34页 |
3.4.2 扫描电子显微镜分析 | 第34页 |
3.4.3 透射电子显微镜分析 | 第34-35页 |
3.4.4 红外光谱分析 | 第35-36页 |
3.4.5 X射线光电子能谱分析 | 第36-39页 |
3.5 催化剂的电化学性能测试 | 第39-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 MoS_2纳米片改性石墨烯/铂基复合物制备及电化学性能研究 | 第44-59页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 制备过程 | 第45-47页 |
4.2.1 二硫化钼纳米片的制备 | 第45-46页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第46-47页 |
4.3 MoS_2的表征 | 第47-49页 |
4.3.1 X射线衍射分析 | 第47-48页 |
4.3.2 拉曼光谱分析 | 第48页 |
4.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第48页 |
4.3.4 透射电子显微镜分析 | 第48-49页 |
4.4 催化剂的表征 | 第49-55页 |
4.4.1 X射线衍射分析 | 第49-50页 |
4.4.2 拉曼光谱分析 | 第50-51页 |
4.4.3 透射电子显微镜分析 | 第51-53页 |
4.4.4 面分布 | 第53页 |
4.4.5 X射线光电子能谱分析 | 第53-55页 |
4.5 电化学性能测试 | 第55-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |