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过渡金属纳米材料的制备及其对乙醇电氧化催化性能的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
绪论第10-12页
第一章 文献综述第12-26页
   ·直接乙醇燃料电池第12-16页
     ·直接乙醇燃料电池的研究现状第12页
     ·直接乙醇燃料电池的工作原理第12-13页
     ·直接乙醇燃料电池的基本结构第13-14页
     ·乙醇电催化反应机理第14-16页
   ·直接乙醇燃料电池阳极催化剂第16-18页
     ·贵金属基电催化剂第16-18页
     ·非贵金属电催化剂第18页
   ·纳米材料第18-24页
     ·过渡金属第18-19页
     ·纳米材料与纳米科技第19-20页
     ·纳米材料的制备方法第20-22页
     ·纳米材料的特性与应用第22-24页
   ·论文研究背景及意义第24-26页
第二章 实验部分第26-38页
   ·实验试剂与仪器第26-27页
     ·实验基本试剂第26-27页
     ·实验主要仪器第27页
   ·催化剂的理化表征第27-30页
     ·红外光谱(IR)第27页
     ·X射线衍射(XRD)第27-28页
     ·透射电镜(TEM)第28-29页
     ·带能谱扫描电镜(SEM-EDS)第29-30页
   ·电极的制备及测试装置第30-31页
     ·电极的制备第30页
     ·测试装置第30-31页
   ·电化学性能测试第31-36页
     ·循环伏安法(CV)第31-32页
     ·计时电流法(Chronoamperometry)第32-34页
     ·交流阻抗法(EIS)第34-36页
   ·乙醇氧化产物的高效液相色谱(HPLC)测定第36-38页
第三章 聚合物模板法制备M-P-C复合催化材料及其对乙醇电催化氧化性能研究第38-59页
   ·引言第38页
   ·催化剂的制备第38-39页
     ·苯腙化合物及聚合物P的制备第38-39页
     ·M-P-C复合材料的制备第39页
   ·复合材料的物相分析第39-43页
     ·苯腙化合物及P的IR表征第39-41页
     ·FeCoNi-P-C的TEM检测第41页
     ·FeCoNi-P-C的SEM-EDS检测第41-42页
     ·FeCoNi-P-C的XRD检测第42-43页
   ·乙醇在M-P-C上的电催化氧化研究第43-55页
     ·乙醇在VulcanXC-72电极上的电化学行为第43-44页
     ·乙醇在FeCoNi-P-C上的电催化氧化研究第44-48页
     ·催化剂中金属含量对乙醇电催化性能影响第48-49页
     ·催化剂制备温度对乙醇电催化性能影响第49-51页
     ·乙醇在MnCoNi-P-C上的电催化氧化研究第51-52页
     ·乙醇在MnCoFe-P-C上的电催化氧化研究第52-54页
     ·乙醇在MnNiFe-P-C上的电催化氧化研究第54页
     ·各催化剂对乙醇氧化催化性能比较第54-55页
   ·反向高效液相色谱HPLC检测结果第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 高分子稳定法制备复合催化剂M-PVP及其对乙醇的电催化氧化性能研究第59-89页
   ·引言第59页
   ·催化剂的制备第59页
   ·催化剂的物相分析第59-63页
     ·PVP及CoNi-PVP的红外表征第59-61页
     ·CoNi-PVP TEM检测结果第61-62页
     ·CoNi-PVP的SEM-EDS检测第62-63页
   ·乙醇在M-PVP-C上的电催化氧化研究第63-87页
     ·不同比例Co-PVP/C对乙醇的电氧化催化性能影响第63-68页
     ·不同比例Ni-PVP/C对乙醇的电氧化催化性能影响第68-72页
     ·CoNi-PVP对乙醇的电催化性能第72-76页
     ·三元金属复合材料对乙醇的电催化氧化性能第76-78页
     ·Ru系金属复合材料对乙醇的电催化氧化性能第78-87页
   ·本章小结第87-89页
第五章 结论与展望第89-91页
   ·结论第89-90页
   ·展望第90-91页
参考文献第91-96页
致谢第96-97页
硕士期间发表的论文第97页

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