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硼氢化钠—过氧化氢燃料电池催化剂的制备及性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 燃料电池简介第13-15页
        1.1.1 燃料电池的发展第13页
        1.1.2 燃料电池的分类第13-15页
    1.2 NaBH_4-H_2O_2燃料电池第15-17页
        1.2.1 研究背景第15-16页
        1.2.2 DBFC的工作原理第16-17页
        1.2.3 直接NaBH_4/H_2O_2燃料电池第17页
    1.3 NaBH_4电氧化催化剂研究现状第17-22页
        1.3.1 贵金属催化剂第18-19页
        1.3.2 非贵金属催化剂第19-20页
        1.3.3 储氢合金催化剂第20-21页
        1.3.4 合金催化剂第21-22页
    1.4 H_2O_2电催化研究进展第22-25页
        1.4.1 H_2O_2阴极还原存在的问题第22页
        1.4.2 H_2O_2阴极电还原的催化剂第22-25页
        1.4.3 发展方向第25页
    1.5 纳米结构催化剂研究第25-27页
    1.6 钙钛矿型电催化材料第27-29页
        1.6.1 钙钛矿型氧化物的结构和性质第27页
        1.6.2 钙钛矿型氧化物的制备方法第27-28页
        1.6.3 钙钛矿结构氧化物在燃料电池领域中的应用第28-29页
    1.7 选题意义及研究内容第29-33页
        1.7.1 选题意义第29-30页
        1.7.2 主要研究内容第30-33页
第2章 实验方法第33-37页
    2.1 实验药品与仪器第33-34页
        2.1.1 实验药品第33-34页
        2.1.2 实验仪器第34页
    2.2 电极材料的表征方法第34-35页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第34-35页
        2.2.2 能谱仪(EDS)第35页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)第35页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)第35页
        2.2.5 电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)第35页
    2.3 电化学性能测试第35-37页
        2.3.1 循环伏安(CV)和线性扫描伏安(LSV)第35-36页
        2.3.2 计时电流(CA)第36-37页
第3章 La_(1-x)Sr_xCoO_3电极的制备及其催化H_2O_2电还原性能的研究第37-47页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 La_(1-x)Sr_xCoO_3(x=0.2~0.8)的制备方法第37-38页
        3.2.2 电极的制备及组装第38页
        3.2.3 电化学性能测试第38页
    3.3 结果与讨论第38-45页
        3.3.1 La_(0.6)Sr_(0.4)CoO_3的表征及电还原性能测试第38-40页
        3.3.2 锶含量对La_(1-x)Sr_xCoO_3催化H_2O_2电还原性能的影响第40-42页
        3.3.3 H_2O_2浓度对La_(0.6)Sr_(0.4)CoO_3催化H_2O_2电还原的影响第42-43页
        3.3.4 扫描速率对La_(0.6)Sr_(0.4)CoO_3催化H_2O_2电还原的影响第43-44页
        3.3.5 La_(0.6)Sr_(0.4)CoO_3电极的稳定性研究第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 Ag、Pd修饰C@TiO_2电极的制备及其催化H_2O_2电还原性能研究第47-65页
    4.1 引言第47页
    4.2 Ag/C@TiO_2纳米线阵列的制备及表征第47-53页
        4.2.1 碳包覆二氧化钛纳米线的制备第47-48页
        4.2.2 H_2O_2电还原催化剂的制备第48-49页
        4.2.3 H_2O_2电还原催化剂的活化第49页
        4.2.4 C@TiO_2的表征第49-51页
        4.2.5Ag/C@TiO_2的表征第51-52页
        4.2.6 Ag/C@TiO_2催化剂的电化学表征第52-53页
    4.3 Ag/C@TiO_2在NaOH溶液中催化H_2O_2性能的研究第53-56页
        4.3.1 Ag/C@TiO_2在不同NaOH浓度下催化H_2O_2电还原的催化性能第53-54页
        4.3.2 H_2O_2浓度对Ag/C@TiO_2电还原的催化性能的影响第54-55页
        4.3.3 Ag/C@TiO_2电极的稳定性研究第55-56页
    4.4 Pd/C@TiO_2纳米线阵列的制备及表征第56-59页
        4.4.1 Pd/C@TiO_2催化剂的制备第56-57页
        4.4.2 Pd/C@TiO_2的表征第57-58页
        4.4.3 Pd/C@TiO_2催化剂的电化学表征第58-59页
    4.5 Pd/C@TiO_2在H2SO_4溶液中催化H_2O_2性能的研究第59-62页
        4.5.1 Pd/C@TiO_2在不同H2SO_4溶液浓度下对H_2O_2电还原催化性能的研究第59-60页
        4.5.2 H_2O_2浓度对Pd/C@TiO_2电还原的催化性能的影响第60-61页
        4.5.3 Pd/C@TiO_2电极的稳定性研究第61-62页
    4.6 本章小结第62-65页
第5章 Pd-Ag修饰C@Ti O_2电极的制备及其催化NaBH_4电氧化性能研究第65-79页
    5.1 引言第65页
    5.2 实验部分第65-66页
        5.2.1 碳包覆二氧化钛纳米线的制备方法第65-66页
        5.2.2 Pd-Ag/C@TiO_2电极的制备方法第66页
    5.3 结果与讨论第66-74页
        5.3.1 Pd-Ag/C@TiO_2电极的表征第66-69页
        5.3.2 不同比例Pd-Ag/C@TiO_2电极催化NaBH_4电氧化性能的影响第69-71页
        5.3.3 NaBH_4浓度和温度对Pd-Ag (2:1) /C@TiO_2电极电催化性能的影响第71-73页
        5.3.4 Pd-Ag (2:1) /C@TiO_2电极催化NaBH_4电氧化的稳定性第73-74页
    5.4 Pd-Ag/C@TiO_2电极催化NaBH_4电氧化反应电子数的研究第74-77页
    5.5 本章小结第77-79页
第6章 Pt修饰C@TiO_2电极的制备及其催化NaBH_4电氧化性能的研究第79-94页
    6.1 引言第79页
    6.2 实验部分第79-80页
        6.2.1 碳包覆二氧化钛纳米线的制备第79-80页
        6.2.2 硼氢化钠电氧化催化剂的制备第80页
        6.2.3 物理表征和电化学性能测试第80页
    6.3 结果与讨论第80-93页
        6.3.1 C@TiO_2基体及Pt/C@TiO_2电极的XRD表征第80-81页
        6.3.2 C@TiO_2基体及Pt/C@TiO_2电极的SEM和TEM表征第81-83页
        6.3.3 C@TiO_2基体及Pt/C@TiO_2电极的EDS表征第83-84页
        6.3.4 Pt/C@TiO_2与C@TiO_2电极的循环伏安、计时电流对比第84-86页
        6.3.5 Pt/C@TiO_2催化剂催化NaBH_4电氧化性能的研究第86-93页
    6.4 本章小结第93-94页
第7章 Au修饰C@Ti O_2电极的制备及其催化NaBH_4电氧化性能研究第94-104页
    7.1 引言第94页
    7.2 实验部分第94-95页
        7.2.1 碳包覆二氧化钛纳米线的制备第94-95页
        7.2.2 硼氢化钠电氧化催化剂的制备第95页
    7.3 Au@TiO_2/C电极表征第95-97页
        7.3.1 SEM及TEM表征第95-96页
        7.3.2 XRD表征第96-97页
    7.4 Au@TiO_2/C电极催化NaBH_4电氧化性能研究第97-99页
    7.5 Au/C@Ti O_2电极催化NaBH_4电氧化反应电子数的研究第99-103页
    7.6 本章小结第103-104页
结论第104-106页
参考文献第106-118页
攻读博士期间发表的论文和取得的成果第118-120页
致谢第120-121页
论文的创新点第121页

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