摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪言 | 第9-35页 |
·引言 | 第9页 |
·燃料电池回顾及发展现状 | 第9-10页 |
·燃料电池的特点 | 第10-11页 |
·燃料电池分类 | 第11-13页 |
·燃料电池的工作原理 | 第13-14页 |
·直接甲醇燃料电池 | 第14-27页 |
·开发直接甲醇燃料电池的优点及其必要性 | 第14-15页 |
·直接甲醇燃料电池的工作原理 | 第15-16页 |
·DMFC目前的研究状况及潜在的应用前景 | 第16-17页 |
·DMFC研究中的主要问题 | 第17-19页 |
·甲醇渗透通过质子交换膜 | 第18页 |
·电催化剂 | 第18页 |
·电极三合一的问题 | 第18-19页 |
·甲醇氧化及氧还原反应的机理 | 第19-21页 |
·甲醇氧化反应 | 第19-20页 |
·氧还原反应 | 第20-21页 |
·阴极催化剂国内外研制概况 | 第21-25页 |
A、纯Pt催化剂 | 第21页 |
B、Pt基合金催化剂 | 第21-23页 |
C、过渡金属大环化合物催化剂 | 第23-24页 |
D、Chevrel相催化剂 | 第24页 |
E、无定型硫化物 | 第24-25页 |
F、过渡金属羰基化合物催化剂 | 第25页 |
G、非Pt基金属催化剂 | 第25页 |
H、金属氧化物催化剂 | 第25页 |
·质子交换膜燃料电池阴极催化剂的主要制备方法 | 第25-27页 |
A、浸渍—液相还原法 | 第25-26页 |
B、电化学沉积法 | 第26页 |
C、气相还原法 | 第26页 |
D、溶胶法 | 第26页 |
E、高温合金化法 | 第26页 |
F、金属有机化合物热分解法 | 第26-27页 |
G、其他方法 | 第27页 |
·本论文的工作 | 第27-28页 |
·研究目标 | 第27页 |
·研究内容 | 第27-28页 |
参考文献: | 第28-35页 |
第二章 实验部分 | 第35-40页 |
·试剂和材料 | 第35页 |
·金属羰基簇合物的合成装置 | 第35-36页 |
·实验装置和测试方法 | 第36-39页 |
·电化学测量装置 | 第36-37页 |
·X-射线衍射 | 第37页 |
·透射电子显微镜 | 第37页 |
·X-光电子能谱 | 第37-38页 |
·红外光谱 | 第38页 |
·等离子发射光谱 | 第38页 |
·热重分析仪 | 第38-39页 |
参考文献: | 第39-40页 |
第三章 碳载纳米铂催化剂的合成、表征及其对氧还原反应的电催化 | 第40-58页 |
·、引言 | 第40-41页 |
·、实验部分 | 第41-42页 |
·试剂和仪器 | 第41页 |
·羰基簇合物分解法制备Pt/C催化剂 | 第41页 |
·电化学性能测试 | 第41-42页 |
·、结果和讨论 | 第42-55页 |
·铂羰基簇合物的红外表征 | 第42-43页 |
·不同载量的Pt/C催化剂含量分析 | 第43页 |
·不同Pt载量的Pt/C催化剂XRD分析 | 第43-44页 |
·羰基簇合物分解制备Pt/C催化剂的形貌和粒子大小分析 | 第44-47页 |
·不同Pt载量的Pt/C催化剂的电化学和电催化性质 | 第47-52页 |
·不同催化电极的循环伏安(CV)研究 | 第47-49页 |
·氧气在Pt/C催化剂上的电催化还原 | 第49-51页 |
·Tafel曲线 | 第51-52页 |
·不同Pt/C催化剂的X-光电子能谱分析 | 第52-55页 |
·、小结 | 第55-56页 |
参考文献: | 第56-58页 |
第四章 碳载铂钴合金纳米催化剂的制备及其对氧气还原的电催化 | 第58-75页 |
·、引言 | 第58-59页 |
·、实验部分 | 第59-60页 |
·试剂 | 第59页 |
·Pt-Co/C催化剂的合成 | 第59页 |
·电化学性能测试 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-73页 |
·铂钴羰基簇合物的表征 | 第60-61页 |
·Pt-Co/C催化剂的粒子晶型结构分析 | 第61-63页 |
·羰基簇合物热分解制备20%Pt—Co/C催化剂的形貌和粒子大小分析 | 第63-65页 |
·载量不同的Pt/C催化剂的电化学性质的研究 | 第65-70页 |
·循环伏安研究 | 第65-66页 |
·线性扫描研究 | 第66-69页 |
·、Tafel曲线 | 第69-70页 |
·不同Pt—Co/C催化剂的X-光电子能谱分析 | 第70-73页 |
·、小结 | 第73页 |
参考文献: | 第73-75页 |
主要研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |