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掺杂碳材料负载贵金属纳米结构的设计合成及电催化性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12页
    1.2 直接醇类燃料电池概述第12-14页
    1.3 直接醇类燃料电池催化剂概述第14-15页
        1.3.1 直接醇类燃料电池催化剂第14-15页
        1.3.2 直接醇类燃料电池催化剂工作特点第15页
    1.4 阳极催化剂材料第15-17页
        1.4.1 Pt和Pt基催化剂材料对电性能的影响第15-16页
        1.4.2 石墨烯载体材料对电性能的影响第16-17页
    1.5 本论文的选题背景和研究内容第17-20页
        1.5.1 选题背景第17-18页
        1.5.2 研究内容第18-20页
第二章 实验部分第20-24页
    2.1 实验试剂第20-21页
    2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 载体及催化剂的测试表征第22-23页
    2.4 催化剂的电化学性能表征第23-24页
第三章 NG负载PtCu三角双锥纳米结构的合成及其乙二醇电催化氧化性能研究第24-32页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 实验过程第25页
        3.2.1 N掺杂石墨烯的制备第25页
        3.2.2 NG负载Pt-Cu三角双锥复合催化剂的合成第25页
        3.2.3 对照实验第25页
    3.3 结果与讨论第25-30页
        3.3.1 T-PtCu / NG的形貌及组成表征第25-28页
        3.3.2 T-PtCu / NG催化剂的电催化性能测试第28-30页
    3.4 结论第30-32页
第四章 SG负载片状PtCu纳米结构的合成及其醇类电催化氧化性能研究第32-42页
    4.1 引言第32页
    4.2 实验过程第32-33页
        4.2.1 S掺杂石墨烯的制备第32-33页
        4.2.2 合成SG负载片状PtCu复合催化剂第33页
        4.2.3 对照实验第33页
    4.3 结果与讨论第33-39页
        4.3.1 F-PtCu / SG的形貌及组成表征第33-36页
        4.3.2 F-PtCu / SG催化剂的电催化性能测试第36-39页
    4.4 结论第39-42页
第五章 SG负载PdCu纳米立方空壳的合成及乙二醇电催化氧化性能研究第42-50页
    5.1 引言第42页
    5.2 实验过程第42-43页
        5.2.1 S掺杂石墨烯的制备第42-43页
        5.2.2 合成SG负载PdCu合金纳米立方空壳催化剂第43页
        5.2.3 对照实验第43页
    5.3 结果与讨论第43-48页
        5.3.1 H-PdCu / SG催化剂的形貌及组成表征第43-45页
        5.3.2 H-PdCu / SG催化剂的电催化性能测试第45-48页
    5.4 本章小结第48-50页
第六章 双空壳Co-N-C负载PdCu立方空壳结构的合成及其醇氧化性能研究第50-60页
    6.1 引言第50页
    6.2 实验过程第50-51页
        6.2.1 Co-N-C的合成第50-51页
        6.2.2 H-PdCu/ Co-N-C催化剂的合成第51页
        6.2.3 对照实验第51页
    6.3 结果与讨论第51-59页
        6.3.1 载体Co-N-C的形貌及组成表征第51-54页
        6.3.2 催化剂H-PdCu /Co-N-C的形貌及组成表征第54-55页
        6.3.3 H-PdCu / Co-N-C催化剂的电催化性能测试第55-59页
    6.4 结论第59-60页
第七章 结论与展望第60-62页
    7.1 本论文主要研究结论第60-61页
    7.2 展望第61-62页
参考文献第62-70页
致谢第70-72页
攻读学位期间发表的学术论文目录第72-73页

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