摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 燃料电池简介 | 第10-12页 |
1.2.1 燃料电池的发展史 | 第10-11页 |
1.2.2 燃料电池的特点 | 第11页 |
1.2.3 燃料电池的分类 | 第11-12页 |
1.3 质子交换膜燃料电池简介 | 第12-15页 |
1.3.1 质子交换膜燃料电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.3.2 质子交换膜燃料电池的组成 | 第14页 |
1.3.3 质子交换膜燃料电池的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 质子交换膜燃料电池面临的挑战 | 第15-16页 |
1.4.1 成本 | 第15-16页 |
1.4.2 寿命 | 第16页 |
1.4.3 氢源 | 第16页 |
1.5 质子交换膜燃料电池催化剂 | 第16-20页 |
1.5.1 催化剂的分类 | 第16-17页 |
1.5.2 催化剂载体 | 第17-19页 |
1.5.3 催化剂制备方法 | 第19-20页 |
1.6 杂质气体对质子交换膜燃料电池的影响及解决办法 | 第20-23页 |
1.6.1 阳极CO毒化 | 第20-21页 |
1.6.2 阴极SO_2毒化 | 第21页 |
1.6.3 抗中毒催化剂的研究 | 第21-23页 |
1.7 核壳催化的研究进展 | 第23页 |
1.8 选题意义与研究内容 | 第23-25页 |
1.8.1 课题的研究意义 | 第23-24页 |
1.8.2 课题的研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-29页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 表征方法 | 第26-29页 |
2.2.1 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第26-27页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM)表征 | 第27页 |
2.2.3 X射线衍射(XRD)测试 | 第27页 |
2.2.4 催化剂循环伏安(CV)测试 | 第27-28页 |
2.2.5 线性伏安扫描(LSV) | 第28页 |
2.2.6 能谱分析(EDS) | 第28页 |
2.2.7 抗硫分析 | 第28-29页 |
第三章 Pt/C催化剂制备工艺探索 | 第29-36页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验过程 | 第29-30页 |
3.2.1 溶液的配制 | 第29页 |
3.2.2 载体的处理 | 第29-30页 |
3.2.3 Pt/C催化剂的制备 | 第30页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第30-34页 |
3.3.1 FT-IR测试 | 第30-31页 |
3.3.2 催化剂的TEM分析 | 第31-32页 |
3.3.3 催化剂的XRD分析 | 第32-33页 |
3.3.4 循环伏安测试 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 Ni@Pt/C电催化剂的制备及性能研究 | 第36-49页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验过程 | 第36-37页 |
4.2.1 Ni/C前躯体的制备 | 第36页 |
4.2.2 Ni@Pt/C核壳催化剂的制备 | 第36-37页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第37-47页 |
4.3.1 XRD结果分析 | 第37-39页 |
4.3.2 TEM结果分析 | 第39页 |
4.3.3 循环伏安测试 | 第39-43页 |
4.3.4 抗硫测试 | 第43-45页 |
4.3.5 催化剂的电化学寿命测试 | 第45-46页 |
4.3.6 电催化剂的线性伏安扫描测试 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 Pd@Pt/C电催化剂的制备及性能研究 | 第49-65页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验过程 | 第49-50页 |
5.3 实验结果及讨论 | 第50-64页 |
5.3.1 XRD测试 | 第50-52页 |
5.3.2 TEM测试 | 第52-56页 |
5.3.3 循环伏安测试 | 第56-57页 |
5.3.4 催化剂的寿命测试 | 第57-61页 |
5.3.5 催化剂的抗硫测试 | 第61-62页 |
5.3.6 线性循环伏安扫描测试 | 第62页 |
5.3.7 催化剂的EDS图 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |