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 |