摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 燃料电池概况 | 第11-13页 |
1.1.1 燃料电池的发展历史 | 第12页 |
1.1.2 燃料电池的特点 | 第12-13页 |
1.1.3 燃料电池的分类 | 第13页 |
1.2 质子交换膜燃料电池 | 第13-14页 |
1.3 直接醇类燃料电池概述 | 第14-20页 |
1.3.1 直接甲醇燃料电池现状及存在问题 | 第14-15页 |
1.3.2 直接乙醇燃料电池现状及存在问题 | 第15-17页 |
1.3.3 甲醇氧化反应机理 | 第17页 |
1.3.4 乙醇氧化反应机理 | 第17-18页 |
1.3.5 氧还原反应机理 | 第18-20页 |
1.4 双金属纳米材料催化剂研究概述 | 第20-23页 |
1.4.1 双金属纳米材料的种类 | 第20页 |
1.4.2 双金属纳米材料的制备 | 第20-23页 |
1.5 本课题的来源及主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验方法 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 催化剂的制备 | 第26页 |
2.3 催化剂的物性表征 | 第26-27页 |
2.3.1 样品形貌观测 | 第26-27页 |
2.3.2 X‐射线衍射分析 | 第27页 |
2.3.3 紫外‐可见与拉曼光谱分析 | 第27页 |
2.4 催化剂电化学性能评价 | 第27-31页 |
2.4.1 电化学性能测试示意图 | 第27-28页 |
2.4.2 电极体系 | 第28页 |
2.4.3 工作电极的清洗与制备 | 第28页 |
2.4.4 循环伏安测试 | 第28-29页 |
2.4.5 计时电流测试 | 第29页 |
2.4.6 交流阻抗测试 | 第29页 |
2.4.7 线性伏安曲线测试 | 第29-30页 |
2.4.8 旋转圆盘测试 | 第30-31页 |
第3章 银纳米材料的形貌可控制备及氧还原性能研究 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 银纳米线和银纳米粒子的制备 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-41页 |
3.3.1 银纳米材料的形貌和结构 | 第32-35页 |
3.3.2 银纳米材料的生长机理 | 第35-37页 |
3.3.3 两种催化剂催化氧还原性能比较 | 第37-40页 |
3.3.4 两种催化剂抗醇能力比较 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 钯银纳米材料的形貌可控制备及醇氧化性能研究 | 第43-67页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 多孔球状钯银纳米材料的制备及醇氧化性能 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-56页 |
4.3.1 催化剂的形貌和结构 | 第44-47页 |
4.3.2 PdAg 纳米颗粒的生长机理 | 第47-48页 |
4.3.3 催化剂催化常见醇类物质的电学性能比较 | 第48-56页 |
4.4 多孔串珠状钯银纳米材料的制备及乙醇氧化性能 | 第56页 |
4.5 结果与讨论 | 第56-65页 |
4.5.1 催化剂的形貌和结构 | 第56-60页 |
4.5.2 钯银纳米线的生长机理 | 第60-61页 |
4.5.3 钯银纳米线催化乙醇氧化性能研究 | 第61-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 石墨烯负载钯银纳米材料的制备及电催化性能研究 | 第67-85页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 不同金属组分的 PdAg/RGO 催化剂的制备 | 第67-68页 |
5.3 结果与讨论 | 第68-83页 |
5.3.1 催化剂的形貌和结构 | 第68-74页 |
5.3.2 不同金属原子比的 PdAg/RGO 催化剂的乙醇氧化性能比较 | 第74-78页 |
5.3.3 不同金属原子比的 PdAg/RGO 催化剂的氧还原性能比较 | 第78-80页 |
5.3.4 电解质溶液中的硅酸钾和碳酸钾杂质对乙醇氧化和氧还原的影响 | 第80-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-85页 |
第6章 总结与展望 | 第85-89页 |
6.1 总结 | 第85-86页 |
6.2 本文创新之处 | 第86页 |
6.3 展望 | 第86-89页 |
参考文献 | 第89-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
个人简历、研究生期间参与科研项目与研究成果 | 第101页 |