摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-26页 |
1.1 燃料电池概述 | 第9-11页 |
1.2 质子交换膜燃料电池概述 | 第11-17页 |
1.2.1 发展历史及研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 工作原理、基本结构及特点 | 第12-14页 |
1.2.3 电催化剂及电催化机理 | 第14-17页 |
1.3 质子交换膜燃料电池电催化剂的制备方法 | 第17-20页 |
1.3.1 浸渍还原法 | 第17-18页 |
1.3.2 离子交换法 | 第18页 |
1.3.3 溅射沉积法 | 第18-19页 |
1.3.4 微乳液法 | 第19页 |
1.3.5 固相合成法 | 第19页 |
1.3.6 微波加热多元醇法 | 第19-20页 |
1.4 质子交换膜燃料电池催化剂稳定性衰减机制及改进方法 | 第20-24页 |
1.4.1 稳定性衰减机制 | 第20-23页 |
1.4.2 提高催化剂稳定性的方法 | 第23-24页 |
1.5 研究背景、意义及内容 | 第24-26页 |
1.5.1 研究背景及意义 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-33页 |
2.1 实验材料、化学试剂及实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-29页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 碳包覆 Pt/WO_3-C 催化剂的制备 | 第28页 |
2.2.3 膜电极的制备 | 第28-29页 |
2.3 催化剂的表征 | 第29-33页 |
2.3.1 催化剂的形貌与结构表征 | 第29-30页 |
2.3.2 催化剂电催化性能的评价 | 第30-33页 |
第三章 微波辅助乙二醇还原法制备的 Pt/C 催化剂性能研究 | 第33-43页 |
3.1 反应溶液 pH 值对 Pt/C 电催化性能的影响 | 第33-38页 |
3.1.1 X 射线衍射测试结果 | 第34页 |
3.1.2 能量散射光谱测试结果 | 第34-35页 |
3.1.3 透射电子显微镜分析 | 第35-36页 |
3.1.4 循环伏安测试结果 | 第36-37页 |
3.1.5 单体 PEMFC 性能的测试 | 第37-38页 |
3.2 质子交换膜燃料电池 Pt/C 催化剂稳定性的研究 | 第38-42页 |
3.2.1 电化学加速老化实验 | 第38-41页 |
3.2.2 单电池寿命测试 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 氧还原电催化剂 Pt/WO_3-C 的制备及稳定性研究 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 Pt/WO_3-C 催化剂的组成和结构 | 第44-47页 |
4.2.1 循环伏安测试结果 | 第44-46页 |
4.2.2 单体 PEMFC 极化曲线的测试 | 第46-47页 |
4.3 Pt/WO_3-C 催化剂的热处理对性能的影响 | 第47-51页 |
4.3.1 循环伏安测试结果 | 第47页 |
4.3.2 透射电子显微镜分析 | 第47-48页 |
4.3.3 能量散射光谱测试结果 | 第48-49页 |
4.3.4 X 射线衍射测试结果 | 第49-51页 |
4.4 Pt/C 及 Pt/WO_3-C 催化剂的稳定性能测试 | 第51-53页 |
4.4.1 电化学加速老化实验 | 第51-52页 |
4.4.2 单电池寿命测试 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 碳包覆 Pt/WO_3-C 催化剂的制备及稳定性研究 | 第55-66页 |
5.1 碳包覆 Pt/WO_3-C 催化剂原理分析 | 第55-56页 |
5.2 碳包覆量对 Pt/WO_3-C 催化剂电催化性能的影响 | 第56-61页 |
5.2.1 循环伏安测试结果 | 第56-58页 |
5.2.2 X 射线衍射测试结果 | 第58-59页 |
5.2.3 透射电子显微镜分析 | 第59-60页 |
5.2.4 能量散射光谱测试结果 | 第60-61页 |
5.3 Pt/WO_3-C 催化剂稳定性的研究 | 第61-64页 |
5.3.1 电化学加速老化实验 | 第61-63页 |
5.3.2 单电池寿命测试 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |