摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 纳米材料 | 第10-11页 |
1.1.1 纳米材料简介 | 第10-11页 |
1.1.2 纳米材料的特性 | 第11页 |
1.2 纳米复合材料 | 第11-12页 |
1.3 拉曼光谱 | 第12-18页 |
1.3.1 表面增强拉曼光谱 | 第12页 |
1.3.2 表面增强拉曼光谱增强机理 | 第12-13页 |
1.3.3 表面增强拉曼光谱基底 | 第13-16页 |
1.3.4 表面增强拉曼光谱的应用 | 第16-18页 |
1.4 直接甲醇燃料电池(DMFC) | 第18-22页 |
1.4.1 甲醇燃料电池的基本原理 | 第19-21页 |
1.4.2 甲醇燃料电池电极材料 | 第21-22页 |
1.5 本论文构想 | 第22-23页 |
第2章 新型Au-SiO_2复合SERS基底探究 | 第23-36页 |
2.1 前言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-25页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 实验方法 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-34页 |
2.3.1 纳米粒子的UV-vis吸收光谱表征 | 第25-26页 |
2.3.2 纳米粒子的SEM表征 | 第26-27页 |
2.3.3 金溶胶加量的选择 | 第27-28页 |
2.3.4 柠檬酸钠加量的选择 | 第28-30页 |
2.3.5 二氧化硅纳米粒子处理 | 第30-31页 |
2.3.6 复合基底的SERS表征 | 第31-34页 |
2.4 结论 | 第34-36页 |
第3章 Pd-Au/GC催化材料的研究 | 第36-48页 |
3.1 前言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第37-38页 |
3.2.2 实验方法 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-46页 |
3.3.1 Pd-Au/GC催化材料的制备 | 第38-40页 |
3.3.2 Pd-Au/GC催化材料的循环伏安表征 | 第40-41页 |
3.3.3 不同Pd-Au/GC材料对甲醇电化学氧化的催化作用 | 第41-45页 |
3.3.4 不同Pd-Au/GC催化材料对甲醇电化学氧化的催化稳定性 | 第45-46页 |
3.4 结论 | 第46-48页 |
结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-63页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |