第一章 文献综述 | 第1-31页 |
·燃料电池发展概况 | 第11-15页 |
·燃料电池发展历史 | 第11-12页 |
·燃料电池特点 | 第12-13页 |
·燃料电池工作原理 | 第13-14页 |
·燃料电池种类 | 第14-15页 |
·质子交换膜燃料电池(PEMFC) | 第15-17页 |
·质子交换膜燃料电池的研究状况 | 第15-16页 |
·质子交换膜燃料电池的优缺点 | 第16-17页 |
·直接甲醇燃料电池(DMFC) | 第17-18页 |
·直接甲醇燃料电池(DMFC)研制原因 | 第17页 |
·直接甲醇燃料电池(DMFC)工作原理 | 第17-18页 |
·直接甲醇燃料电池研究现状 | 第18-27页 |
·电解质膜的研究 | 第19-21页 |
·电催化剂研究 | 第21-27页 |
·催化机理和催化剂选择原则 | 第21-23页 |
·当前甲醇电催化剂的种类和特点 | 第23-27页 |
·二元催化剂 | 第23-25页 |
·三元催化剂 | 第25-26页 |
·四元催化剂 | 第26-27页 |
·其它催化剂类型 | 第27页 |
·碳纳米管作甲醇电催化剂载体 | 第27-28页 |
·铂基电催化剂的制备方法 | 第28-29页 |
·本论文的工作 | 第29-31页 |
·研究方向 | 第29-30页 |
·研究内容 | 第30-31页 |
第二章 单壁碳纳米管的纯化活化 | 第31-37页 |
·实验仪器及化学试剂 | 第31页 |
·实验仪器 | 第31页 |
·化学试剂 | 第31页 |
·硝酸氧化法对SWCNTS预处理 | 第31-32页 |
·硝酸氧化法对SWCNTS预处理 | 第32页 |
·SWCNTs的TEM实验 | 第32页 |
·失重率的计算 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-35页 |
·硝酸浓度的影响 | 第32-33页 |
·反应温度的影响 | 第33-34页 |
·反应时间的影响 | 第34-35页 |
·壁纳米碳管纯化的HRTEM表征 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第三章 液相还原法制备Pt-Ru/SWCNTS催化剂 | 第37-47页 |
·实验仪器及化学试剂 | 第37页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·化学试剂 | 第37页 |
·Pt-Ru/SWCNTS催化剂的制备 | 第37-38页 |
·实验原理 | 第38页 |
·Pt-Ru/SWCNTS催化剂的制备 | 第38页 |
·催化剂表面形貌分析 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-46页 |
·不同反应条件制得催化剂XRD分析 | 第39-45页 |
·H_2PtCl_6-RuCl_3浓度的影响 | 第39-40页 |
·反应温度的影响 | 第40页 |
·SWCNTs纯化活化的影响 | 第40-41页 |
·不同种催化剂的XRD分析 | 第41-45页 |
·PtRu/SWCNTS催化剂的TEM分析 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第四章 甲醇氧化电催化剂的活性评价 | 第47-56页 |
·实验仪器及化学试剂 | 第47页 |
·实验仪器 | 第47页 |
·化学试剂 | 第47页 |
·电化学活性评价方法 | 第47-49页 |
·循环伏安扫描流程 | 第47-48页 |
·工作电极的制备 | 第48-49页 |
·20wt%Pt-Ru/SWCNTS的活性评价结果 | 第49-54页 |
·SWCNTs在不同溶液中的电化学行为 | 第49-50页 |
·电化学活性评价 | 第50-54页 |
·甲醇在铂基催化剂上的电化学氧化机理 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第五章 液相进料直接甲醇燃料电池单电池制备及性能研究 | 第56-64页 |
·实验仪器与化学试剂 | 第56-57页 |
·实验仪器 | 第56页 |
·化学试剂 | 第56-57页 |
·膜电极制备 | 第57-59页 |
·Nafion膜的预处理 | 第57-58页 |
·碳纸的憎水化处理 | 第58页 |
·涂膏 - 热压法制备膜电极 | 第58-59页 |
·单电池组装 | 第59-60页 |
·单电池系统测试 | 第60-61页 |
·温度控制 | 第60页 |
·电池运行和测试装置 | 第60-61页 |
·阳极电极催化层组成对电池性能影响 | 第61-63页 |
·催化层中催化剂用量的对电池性能影响 | 第61-62页 |
·催化层中Nafion含量对电池性能的影响 | 第62页 |
·催化层中PTFE含量对电池性能的影响 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第六章 结论 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |