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纳米复合材料在电催化和储能中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 燃料电池概述第11-19页
        1.1.1 燃料电池的发展历史第11-13页
        1.1.2 燃料电池的特点和分类第13-15页
        1.1.3 直接甲醇燃料电池第15-19页
    1.2 超级电容器概述第19-23页
        1.2.1 超级电容器的简介第19-22页
        1.2.2 超级电容器电极材料的研究进展第22-23页
    1.3 葡萄糖电催化第23-26页
        1.3.1 基于酶的葡萄糖电催化传感器第23-25页
        1.3.2 无酶的葡萄糖电催化传感器第25页
        1.3.3 纳米材料构建的无酶葡萄糖电催化第25-26页
    1.4 本文的研究意义及内容第26-28页
第2章 PtC纳米材料的制备、表征及在甲醇燃料电池催化剂方面的应用第28-39页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 仪器和试剂第29-30页
        2.2.2 PtC纳米复合材料的制备第30-31页
        2.2.3 PtC修饰的GCE电极的制备第31页
        2.2.4 测试方法第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-38页
        2.3.1 场发射扫描电镜(SEM)表征第32-33页
        2.3.2 BET比表面积第33页
        2.3.3 对CNS的XPS能谱解析第33-35页
        2.3.4 EDS能谱第35页
        2.3.5 XRD表征第35-36页
        2.3.6 催化剂的电催化氧化性能的表征第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 NiO-CdO金属氧化物电储能以及电催化性能的研究第39-58页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-42页
        3.2.1 实验仪器和试剂第39-40页
        3.2.2 金属氧化物CdO的制备第40-41页
        3.2.3 NiO-CdO修饰电极的制备第41页
        3.2.4 测试方法第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-56页
        3.3.1 场发射扫描电镜(SEM)表征第42-43页
        3.3.2 EDS元素含量分析第43-44页
        3.3.3 XRD表征第44-46页
        3.3.4 超级电容器的电化学测试第46-52页
        3.3.5 葡萄糖电催化方面的电化学测试第52-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第4章 结论第58-59页
参考文献第59-65页
致谢第65页

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