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直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 前言第9-21页
   ·燃料电池第9-12页
     ·然料电池的历史发展第9-10页
     ·燃料电池分类第10-11页
     ·燃料电池的特点第11-12页
     ·燃料电池的应用及前景第12页
   ·直接甲醇燃料电池(DMFC)第12-15页
     ·DMFC 的研究起因第12-13页
     ·DMFC 的基本结构及工作原理第13-14页
     ·DMFC 国内外研究现状第14-15页
     ·DMFC 目前存在的问题第15页
   ·直接甲醇燃料电池催化剂第15-18页
     ·催化机理及电催化剂的要求第15-16页
     ·阳极催化剂第16-17页
     ·催化剂载体第17-18页
     ·影响催化剂性能的因素第18页
   ·催化剂制备方法第18-20页
     ·浸渍法第18-19页
     ·溶胶-凝胶法第19页
     ·B(o|¨)nnemann 法第19页
     ·Adams 法第19页
     ·电化学沉积法第19页
     ·溅射沉积法第19页
     ·其他方法第19-20页
   ·本论文工作的设想及内容第20-21页
2 实验设计及表征方法第21-28页
   ·微乳液及其应用第21-23页
     ·微乳液的定义及性质第21页
     ·反相微乳液的结构、组成及其特征参数第21-22页
     ·反相微乳液法制备纳米微粒的方式和机理第22-23页
   ·实验材料和化学试剂第23-24页
   ·实验常用设备第24-25页
   ·实验方法第25-26页
     ·微乳液法制备催化剂载体(PANI-G)第25页
     ·微乳液法制备电催化剂第25-26页
   ·催化剂表征方法第26-27页
     ·导电率第26页
     ·傅利叶红外光谱分析第26页
     ·热重分析第26页
     ·物相分析及晶体粒径计算第26-27页
     ·形貌分析(TEM, SEM)第27页
     ·催化剂氧化态分析第27页
   ·电化学分析第27-28页
     ·电极制备第27页
     ·循环伏安分析第27-28页
3 W/O 反相微乳液法制备催化剂载体第28-33页
   ·载体制备实验第28页
   ·分析与讨论第28-32页
     ·不同石墨含量对载体导电率的影响第28-29页
     ·载体红外光谱分析第29-30页
     ·载体热重分析第30页
     ·载体XRD 分析第30-31页
     ·载体形貌分析第31页
     ·载体的电化学性能第31-32页
 本章小结第32-33页
4. PT/PANI-G 电催化剂的制备与表征第33-40页
   ·PT/PANI-G 催化剂制备第33页
   ·制备条件对催化剂性能的影响第33-35页
     ·制备方法的影响第33页
     ·H_2PtCl_6 浓度的影响第33-34页
     ·ω值的影响第34-35页
   ·PT/PANI-G 催化剂结构与性能表征第35-39页
     ·XRD 分析第35页
     ·TEM 分析第35-36页
     ·XPS 分析第36-37页
     ·红外光谱分析第37页
     ·电化学性能第37-39页
 本章小结第39-40页
5 PTNIZR/PANI-G 电催化剂的制备与性能第40-51页
   ·催化剂制备第40页
     ·Pt-Ni-Zr/PANI-G 催化剂的制备第40页
     ·Pt-Ni-Zr/PANI-G 催化剂组成测定第40页
   ·PT-NI-ZR/PANI-G 催化剂结构与性能第40-45页
     ·XRD 及晶体粒径计算第40-42页
     ·TEM 分析第42页
     ·PtNiZr/PANI-G 催化剂组成形态分析第42-43页
     ·FT-IR 分析第43-44页
     ·TG 分析第44-45页
   ·PTNIZR/PANI-G 催化剂的电化学性能第45-47页
     ·Pt 的电化学活性面积第45-46页
     ·Pt-Ni-Zr/PANI-G 催化剂的电控化学催化性能第46-47页
   ·催化剂性能影响因素第47-49页
     ·Pt-Ni-Zr/PANI-G 催化剂组成影响第47-48页
     ·甲醇浓度对Pt-Ni-Zr/PANI-G 催化性能的影响第48-49页
     ·温度对Pt-Ni-Zr/PANI-G 催化性能的影响第49页
 本章小结第49-51页
6 结论第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-58页
附录第58页

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