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液流沉积的三维钯修饰电极对乙醇的电催化氧化

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
图表说明第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 电催化氧化乙醇基本原理第15-17页
    1.2 乙醇电催化电极的研究趋势与进展第17-19页
    1.3 本文的研究内容第19-21页
第二章 实验内容及测试方法概述第21-34页
    2.1 实验内容第21-31页
        2.1.1 硅微通道板的制备第21-23页
        2.1.2 宏孔导电网络的制备第23-27页
        2.1.3 基于多种沉积方式的钯/宏孔导电网络的制备第27-31页
    2.2 测试方法第31-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 液流沉积的Pd/MECN应用于直接乙醇燃料电池第34-59页
    3.1 直接乙醇燃料电池概述第34-36页
    3.2 形貌和结构表征第36-43页
    3.3 电化学性能表征与机理分析第43-58页
        3.3.1 电化学活性与运行稳定性第43-49页
        3.3.2 动力学机制第49-50页
        3.3.3 DEFCs的浓度最优值提取第50-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 液流沉积的Pd/MECN应用于乙醇电化学传感器第59-74页
    4.1 乙醇电化学传感器概述第59-60页
    4.2 基于Pd/MECN的乙醇电化学传感器特性分析第60-68页
        4.2.1 电化学活性第60-62页
        4.2.2 灵敏度第62-65页
        4.2.3 稳定性与重复性第65-68页
    4.3 电化学测试与机理分析第68-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第五章 总结与展望第74-77页
    5.1 总结第74-75页
    5.2 展望第75-77页
参考文献第77-87页
附录第87-90页
    附录一:Pd/NG-MCP电极的制备流程第87-88页
    附录二:Pd/NG-MCP电极的SEM图第88-89页
    附录三:Pd/NG-MCP电极与Pd/MECN电极的伏安特性对比第89-90页
攻读学位期间发表的学术论文及专利目录第90-91页
致谢第91-92页

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