摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-15页 |
第1章 绪论 | 第15-49页 |
·引言 | 第15-18页 |
·电催化 | 第18-20页 |
·固液界面的理论模型 | 第20-26页 |
·d能带模型 | 第21-23页 |
·吸附与反应活性 | 第23-25页 |
·反应活性修饰 | 第25-26页 |
·电化学原位表征技术 | 第26-47页 |
·红外光谱 | 第27-42页 |
·拉曼光谱 | 第42-45页 |
·电化学微分质谱 | 第45-47页 |
·本论文的目的与设想 | 第47-49页 |
第2章 实验条件与装置 | 第49-71页 |
·实验试剂与仪器 | 第49-56页 |
·实验试剂 | 第49-50页 |
·仪器设备 | 第50页 |
·硅棱镜 | 第50-51页 |
·化学镀铂膜 | 第51-56页 |
·实验装置 | 第56-64页 |
·控温玻璃电解池 | 第56-57页 |
·双薄层流动电解池 | 第57-61页 |
·电解池内温度测定 | 第61-64页 |
·实验技术 | 第64-71页 |
·常规电化学表征技术 | 第64-67页 |
·电化学原位全内反射红外光谱 | 第67-71页 |
第3章 Pt电极上吸附CO的CN~-取代反应的研究 | 第71-89页 |
·引言 | 第71-73页 |
·实验部分 | 第73-75页 |
·实验条件 | 第73-74页 |
·实验步骤 | 第74-75页 |
·KCN使用注意事项 | 第75页 |
·结果与讨论 | 第75-87页 |
·Na_2SO_4溶液中Pt电极的电化学以及红外光谱表征 | 第75-77页 |
·电位对CO取代脱附的影响 | 第77-81页 |
·温度与分压对CO取代脱附的影响 | 第81-85页 |
·CO取代脱附的机理推测 | 第85-87页 |
·小结 | 第87-89页 |
第4章 Pt电极上吸附CO的热脱附过程的研究 | 第89-113页 |
·引言 | 第89-91页 |
·实验部分 | 第91-96页 |
·实验条件 | 第91页 |
·实验步骤 | 第91-92页 |
·CO覆盖度计算 | 第92-95页 |
·CO覆盖度控制 | 第95-96页 |
·结果与讨论 | 第96-111页 |
·不同温度下CO吸附氧化的电化学行为 | 第96-98页 |
·亚单层CO的热脱附行为 | 第98-101页 |
·饱和CO单层的热脱附行为 | 第101-109页 |
·CO的脱附活化能以及速率常数估算 | 第109-111页 |
·小结 | 第111-113页 |
第5章 Pt电极上CO与甲醇电化学氧化的温度依存性研究 | 第113-139页 |
·引言 | 第113-117页 |
·Pt电极上CO的电化学氧化 | 第113-115页 |
·Pt电极上甲醇的电化学氧化 | 第115-117页 |
·实验部分 | 第117-118页 |
·CO_(ad)氧化的结果与讨论 | 第118-130页 |
·不同温度下CO_(ad)氧化电化学行为 | 第119-120页 |
·不同温度下CO_(ad)氧化的红外光谱行为 | 第120-127页 |
·CO氧化反应的活化能的计算 | 第127-130页 |
·甲醇氧化的结果与讨论 | 第130-136页 |
·电极电势对甲醇氧化的影响 | 第130-134页 |
·温度对甲醇氧化的影响 | 第134-136页 |
·小结 | 第136-139页 |
第6章 结论 | 第139-141页 |
·结论 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-169页 |
附录 氰化物的安全使用 | 第169-171页 |
致谢 | 第171-173页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第173-174页 |