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银和钯银纳米材料的可控制备及电催化性能研究

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

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