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复合碳材料负载Pd催化剂的制备及其电催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 直接甲酸燃料电池简介第14-16页
    1.3 直接甲酸燃料电池的工作原理第16-17页
    1.4 甲酸电化学氧化机理第17-18页
    1.5 直接甲酸燃料电池阳极催化剂研究概述第18-25页
        1.5.1 Pd基催化剂的制备方法第19-20页
        1.5.2 合金催化剂第20-23页
        1.5.3 催化剂的形貌控制第23-25页
    1.6 催化剂的载体第25-30页
        1.6.1 碳材料改进第26-29页
        1.6.2 新型载体第29-30页
    1.7 本论文的研究内容第30-33页
第2章 实验原理及方法第33-43页
    2.1 实验原料第33-34页
    2.2 实验设备及仪器第34页
    2.3 催化剂的制备第34-35页
        2.3.1 碳载体的预处理第34-35页
        2.3.2 催化剂的制备方法第35页
    2.4 催化剂的电化学性能测试第35-39页
        2.4.1 工作电极的制备第36页
        2.4.2 循环伏安测试第36-37页
        2.4.3 计时电流测试第37页
        2.4.4 电化学阻抗测试第37-38页
        2.4.5 CO溶出测试第38-39页
    2.5 催化剂的物理表征第39-43页
        2.5.1 紫外可见分光光度法(UV)第39页
        2.5.2 拉曼光谱(Raman)第39页
        2.5.3 X射线衍射(XRD)第39-40页
        2.5.4 扫描电子显微镜(SEM)第40页
        2.5.5 透射电子显微镜(TEM)第40页
        2.5.6 X射线能量色散谱(EDS)第40-41页
        2.5.7 X射线光电子能谱(XPS)第41-43页
第3章 对苯醌修饰Vulcan XC-72 载体对Pd催化剂电催化性能的影响第43-61页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 催化剂的制备第44页
    3.3 结果与讨论第44-59页
        3.3.1 UV测试第44-45页
        3.3.2 TEM表征第45-47页
        3.3.3 CO溶出测试第47-48页
        3.3.4 CV活性测试第48-50页
        3.3.5 CA测试第50-51页
        3.3.6 EIS测试第51-52页
        3.3.7 载体XRD第52-53页
        3.3.8 载体Raman测试第53-54页
        3.3.9 载体XPS第54-57页
        3.3.10 催化剂XRD第57页
        3.3.11 催化剂XPS第57-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第4章 氟掺杂的碳负载Pd催化剂的制备及其对甲酸的电催化性能第61-77页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 催化剂的制备第62页
    4.3 结果与讨论第62-75页
        4.3.1 载体EDS表征第62-63页
        4.3.2 载体XRD表征第63-64页
        4.3.3 载体Raman表征第64-65页
        4.3.4 催化剂SEM与DES表征第65-67页
        4.3.5 XPS表征第67-68页
        4.3.6 催化剂XRD表征第68-69页
        4.3.7 催化剂TEM表征第69-70页
        4.3.8 CV测试第70-71页
        4.3.9 CO溶出测试第71-73页
        4.3.10 EIS测试第73-74页
        4.3.11 Tafel测试第74页
        4.3.12 CA测试第74-75页
    4.4 本章小结论第75-77页
第5章 总结与建议第77-81页
    5.1 总结第77-78页
    5.2 建议第78-81页
参考文献第81-95页
攻读硕士期间论文发表情况第95-97页
致谢第97页

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