| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 引言 | 第10页 |
| 1.2 纳米材料的发展历程概述 | 第10-11页 |
| 1.3 贵金属纳米材料的合成及应用 | 第11-15页 |
| 1.3.1 金纳米材料的合成及应用 | 第11-12页 |
| 1.3.2 铂纳米材料的合成及应用 | 第12-13页 |
| 1.3.3 钯纳米材料的合成及应用 | 第13页 |
| 1.3.4 多金属纳米材料的合成及应用 | 第13-15页 |
| 1.4 直接甲酸燃料电池 | 第15-17页 |
| 1.4.1 直接甲酸燃料电池(DFAFC)概述 | 第15-16页 |
| 1.4.2 直接甲酸燃料电池阳极催化剂研究进展 | 第16-17页 |
| 1.5 乙醇燃料电池 | 第17-19页 |
| 1.5.1 乙醇燃料电池(DMFC)概述 | 第17-18页 |
| 1.5.2 碱性直接乙醇电池阳极催化剂的研究进展 | 第18-19页 |
| 1.6 本文构思 | 第19-20页 |
| 第2章 AuPt/C纳米合金的制备及其对甲酸的电催化 | 第20-34页 |
| 2.1 前言 | 第20-21页 |
| 2.2 实验部分 | 第21-23页 |
| 2.2.1 实验试剂与实验仪器 | 第21页 |
| 2.2.2 纳米催化剂的合成 | 第21-22页 |
| 2.2.3 碳载催化剂的制备 | 第22页 |
| 2.2.4 工作电极预处理 | 第22页 |
| 2.2.5 AumPt100m/C样品的电化学测试 | 第22-23页 |
| 2.3 结果与讨论 | 第23-32页 |
| 2.3.1 AuPt合金的表征与讨论 | 第23-27页 |
| 2.3.2 商业Pt/C对甲酸的电催化 | 第27-28页 |
| 2.3.3 催化剂的电化学性质 | 第28-31页 |
| 2.3.4 甲酸氧化过程中有毒物质在AuPt合金电极上的吸附和剥离 | 第31-32页 |
| 2.4 小结 | 第32-34页 |
| 第3章 AuPdPt纳米合金的合成及其对乙醇的电催化 | 第34-43页 |
| 3.1 前言 | 第34页 |
| 3.2 实验部分 | 第34-37页 |
| 3.2.1 实验试剂与实验仪器 | 第34-35页 |
| 3.2.2 纳米催化剂的合成 | 第35-36页 |
| 3.2.3 碳载催化剂的制备 | 第36页 |
| 3.2.4 工作电极预处理 | 第36页 |
| 3.2.5 AuPdPt/C样品的电化学测试 | 第36-37页 |
| 3.3 结果与讨论 | 第37-42页 |
| 3.3.1 AuPdPt纳米合金颗粒的表征与讨论 | 第37-39页 |
| 3.3.2 商业Pt/C及不同比例AuPdPt/C电极对乙醇的电催化氧化 | 第39-42页 |
| 3.4 小结 | 第42-43页 |
| 第4章 Au@Pt核壳粒子的合成及其对甲酸的电催化 | 第43-52页 |
| 4.1 前言 | 第43页 |
| 4.2 实验部分 | 第43-46页 |
| 4.2.1 实验试剂与实验仪器 | 第43-44页 |
| 4.2.2 纳米催化剂的制备 | 第44-45页 |
| 4.2.3 商业Pt/C催化剂的制备 | 第45页 |
| 4.2.4 工作电极预处理 | 第45页 |
| 4.2.5 Au@Pt样品的电化学测试 | 第45-46页 |
| 4.3 结果与讨论 | 第46-51页 |
| 4.3.1 Au@Pt核壳纳米催化剂的表征与讨论 | 第46-48页 |
| 4.3.2 Au@Pt电极对甲酸的电催化氧化 | 第48-51页 |
| 4.4 小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-69页 |
| 附录 A 攻读学位期间论文发表情况 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |