摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 燃料电池概述 | 第8-9页 |
1.2 直接甲醇燃料电池概述 | 第9-13页 |
1.2.1 直接甲醇燃料电池组成及其工作原理 | 第9-11页 |
1.2.2 DMFCs中甲醇阳极氧化的一般机理 | 第11-12页 |
1.2.3 直接甲醇燃料电池的优点 | 第12页 |
1.2.4 直接甲醇燃料电池的缺点 | 第12-13页 |
1.3 提高DMFC阳极催化剂催化活性的方法 | 第13-17页 |
1.3.1 使用合适的碳基载体材料 | 第13-14页 |
1.3.2 开发纳米核壳结构催化剂 | 第14-15页 |
1.3.3 铂基催化剂 | 第15-16页 |
1.3.4 非Pt基催化剂碱性条件下催化甲醇氧化 | 第16-17页 |
1.4 本课题研究背景和内容 | 第17-19页 |
第二章 Pd/RGO材料的制备及其在碱性燃料电池方面的催化性能的研究 | 第19-31页 |
2.1 实验部分 | 第19-22页 |
2.1.1 原料、药品、仪器和设备 | 第19-20页 |
2.1.2 Pd/RGO的制备 | 第20页 |
2.1.3 结构表征和成分分析 | 第20-22页 |
2.2 结果与讨论 | 第22-31页 |
2.2.1 Pd/RGO-1 和Pd/RGO-2 的X射线衍射(XRD)分析 | 第22页 |
2.2.2 Pd/RGO-1 和Pd/RGO-2 的热重(TGA)分析 | 第22-23页 |
2.2.3 Pd/RGO-1 和Pd/RGO-2 的X光电子能谱(XPS)分析 | 第23-25页 |
2.2.4 Pd/RGO-1 和 Pd/RGO-2 的拉曼光谱(Raman)分析 | 第25页 |
2.2.5 Pd/RGO-1 和Pd/RGO-2 的透射电镜(TEM)分析 | 第25-26页 |
2.2.6 Pd/RGO-1 和Pd/RGO-2 催化甲醇和乙醇氧化性能研究 | 第26-31页 |
第三章 Pt-Ag/RGO的制备及其在燃料电池方面催化性能的研究 | 第31-44页 |
3.1 实验部分 | 第31-33页 |
3.1.1Pt-Ag/RGO的制备 | 第31页 |
3.1.2 Pt-Ag/RGO催化甲和乙醇的电氧化性能的研究 | 第31-32页 |
3.1.3 Pt-Ag/RGO的结构表征和成分分析 | 第32-33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-44页 |
3.2.1 Pt-Ag/RGO的透射电镜(TEM)和X射线能谱(EDS)分析 | 第33-35页 |
3.2.2 Pt-Ag/RGO的X射线衍射(XRD)分析 | 第35页 |
3.2.3 Pt-Ag/RGO的X光电子能谱(XPS)分析 | 第35-38页 |
3.2.4 Pt-Ag(1 :1.5)/RGO的热重(TGA)分析 | 第38-39页 |
3.2.5 Pt-Ag(1:1.5)/RGO的拉曼光谱(Raman)分析 | 第39页 |
3.2.6 Pt- Ag/RGO的电感耦合等离子体(ICP)分析 | 第39页 |
3.2.7 Pt-Ag/RGO的催化性能分析 | 第39-44页 |
第四章 Pd-Au-Ag/RGO的制备及其在燃料电池方面的催化性能的研究 | 第44-59页 |
4.1 实验部分 | 第44-46页 |
4.1.1 Pd-Au-Ag/GO和Pd-Au-Ag/RGO的制备 | 第44页 |
4.1.2 不同催化剂催化甲醇电氧化性能研究 | 第44页 |
4.1.3 不同催化剂催化乙醇电氧化性能研究 | 第44-45页 |
4.1.4 Pd-Au-Ag/RGO的结构表征和成分分析 | 第45-46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-59页 |
4.2.1 Pd-Au-Ag/RGO的X射线衍射(XRD)分析 | 第46-47页 |
4.2.2 Pd-Au-Ag/RGO的X光电子能谱(XPS)分析 | 第47-49页 |
4.2.3 Pd-Au-Ag(1:1:1)/RGO的热重(TGA)分析 | 第49-50页 |
4.2.4 Pd-Au-Ag/RGO的拉曼光谱(Raman)分析 | 第50-51页 |
4.2.5 Pd-Au-Ag(1:1:1)/GO和Pd-Au-Ag(1:1:1)/RGO透射电镜(TEM)分析 | 第51-53页 |
4.2.6 Pd-Au-Ag(1:1:1)/RGO的电感耦合等离子体(ICP)分析 | 第53页 |
4.2.7 Pd-Au-Ag(1:1:1)/RGO的催化甲醇和乙醇氧化分析 | 第53-59页 |
第五章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-73页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |