低共熔溶剂中贵金属电极表界面调控提高电催化性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-12页
第一章绪论第12-34页
    1.1电催化和电催化剂第12-16页
        1.1.1电催化第12页
        1.1.2电催化剂第12-13页
        1.1.3电催化的应用第13-14页
        1.1.4贵金属在催化中的应用第14页
        1.1.5提高电催化剂性能的方法第14-16页
    1.2金属与载体的相互作用第16-28页
        1.2.1金属与载体相互作用的本质第16-20页
        1.2.2检测金属-载体强相互作用的方法第20-22页
        1.2.3实现金属-载体相互作用的主要方法第22-24页
        1.2.4金属-载体强相互作用在燃料电池中的应用第24-28页
    1.3低共熔溶剂(DES)第28-32页
        1.3.1DES的分类第29-30页
        1.3.2DES的理化性质第30-31页
        1.3.3DES的应用第31-32页
    1.4本论文的主要研究内容及创新点第32-34页
        1.4.1主要研究内容第32-33页
        1.4.2创新点第33-34页
第二章Ethaline中置换沉积制备镍载钯甲醇氧化催化剂第34-58页
    2.1引言第34-35页
    2.2实验部分第35-39页
        2.2.1实验试剂与仪器第35-36页
        2.2.2电化学测试第36-38页
        2.2.3物理表征第38页
        2.2.4PdNPs/Ni催化剂的制备第38-39页
    2.3结果与讨论第39-56页
        2.3.1PdNPs/Ni的制备和物相表征第39-44页
        2.3.3动力学分析第44-50页
        2.3.4催化性能测试第50-54页
        2.3.5DFT计算第54-56页
    2.4结论第56-58页
第三章置换沉积-电化学活化制备铜载银氧还原催化剂第58-84页
    3.1引言第58-59页
    3.2实验部分第59-61页
        3.2.1实验试剂与仪器第59页
        3.2.2电化学测试第59-61页
        3.2.3仪器表征第61页
        3.2.4AgNPs/Cu和Ag-Ni1NPs/Cu电极的制备第61页
    3.3结果与讨论第61-83页
        3.3.1AgNPs/Cu的制备和ECO-ECR过程第61-64页
        3.3.2原位电化学氧化还原引起的表面状态变化第64-68页
        3.3.3Ni诱导作用第68-72页
        3.3.4Ni诱导原理第72-73页
        3.3.5Ni在催化剂中的存在状态第73-74页
        3.3.6金属-载体强相互作用(电子效应)的确认第74-75页
        3.3.7催化性能测试第75-83页
    3.4本章小结第83-84页
第四章结论与展望第84-86页
    4.1结论第84-85页
    4.2展望第85-86页
致谢第86-88页
参考文献第88-114页
附录A:攻读硕士期间发表论文、专利及获奖情况第114-115页
附录B:攻读硕士研究生期间参与研究的项目第115页

论文共115页,点击 下载论文
上一篇:基于聚集诱导发射效应的荧光探针合成及其在DNA检测中的应用研究
下一篇:多酸/半导体异质结光催化剂的设计制备及应用探索