摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
·课题简介 | 第12页 |
·有机小分子甲醇电催化氧化的研究概况 | 第12-17页 |
·有机小分子催化剂的特点 | 第12-13页 |
·甲醇在单金属催化剂上的氧化 | 第13-14页 |
·甲醇催化剂的研究进展 | 第14-17页 |
·单金属铂对甲醇的催化机理 | 第14-15页 |
·主催化剂与助催化剂 | 第15-16页 |
·载体 | 第16-17页 |
·导电聚合物-聚苯胺 | 第17-22页 |
·聚苯胺的结构 | 第18页 |
·聚苯胺的合成 | 第18-20页 |
·合成机理 | 第18-19页 |
·合成方法 | 第19-20页 |
·聚苯胺的性质 | 第20-22页 |
·制备因素对分散铂修饰聚苯胺复合电极的影响 | 第22-23页 |
·本论文的研究目的和研究思路 | 第23-25页 |
·研究目的与意义 | 第23-24页 |
·研究思路 | 第24-25页 |
第二章 实验方法及原理 | 第25-29页 |
·仪器 | 第25页 |
·实验原料 | 第25-26页 |
·电化学反应体系 | 第26页 |
·实验方法 | 第26-29页 |
·工作电极的预处理 | 第26页 |
·分散铂修饰聚苯胺Pt-PANi/Pt电极的制备 | 第26-27页 |
·表征方法 | 第27-29页 |
·循环伏安法 | 第27页 |
·交流阻抗 | 第27页 |
·扫描电镜 | 第27-28页 |
·铂载量的计算方法 | 第28-29页 |
第三章 甲醇在分散铂修饰聚苯胺电极上的电催化氧化 | 第29-39页 |
·引言 | 第29页 |
·实验方法 | 第29页 |
·几种修饰电极的制备 | 第29页 |
·实验结果及讨论 | 第29-38页 |
·PANi/pt电极上甲醇的氧化行为 | 第29-32页 |
·Pt—PANi/Pt电极、Pt/Pt电极和Pt电极在酸性溶液中循环伏安曲线 | 第32-33页 |
·Pt电极、Pt/Pt电极和Pt—PANi/Pt电极对甲醇的电催化研究 | 第33-38页 |
·各修饰电极上甲醇的催化氧化 | 第33-35页 |
·各修饰电极在甲醇溶液中的交流阻抗行为 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 循环伏安法制备聚苯胺及其对Pt-PANi/Pt电极催化活性的影响 | 第39-48页 |
·引言 | 第39-40页 |
·实验方法 | 第40-41页 |
·聚苯胺修饰电极的制备 | 第40-41页 |
·聚苯胺修饰电极的形貌及电化学性能测试 | 第41页 |
·分散铂修饰聚苯胺电极的制备 | 第41页 |
·甲醇氧化电化学测试 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-47页 |
·不同质子酸中聚苯胺的生长机理 | 第41-43页 |
·不同质子酸中制备的聚苯胺对Pt-PANi/Pt复合电极催化活性的影响 | 第43-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 聚苯胺厚度对Pt—PANi/Pt复合电极催化活性的影响 | 第48-54页 |
·引言 | 第48页 |
·实验方法 | 第48-49页 |
·不同厚度聚苯胺的制备方法 | 第48页 |
·分散铂修饰聚苯胺电极的制备 | 第48-49页 |
·甲醇氧化电化学测试 | 第49页 |
·电极表面形貌测试 | 第49页 |
·交流阻抗测试 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-53页 |
·不同厚度的Pt—PANi/Pt复合电极对甲醇的催化活性 | 第49-51页 |
·不同厚度的Pt—PANi/Pt复合电极的表面形貌 | 第51-52页 |
·不同厚度的Pt—PANi/Pt复合电极的阻抗性能 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第六章 铂微粒沉积方法对Pt-PANi/Pt电极催化性能的影响 | 第54-62页 |
·引言 | 第54页 |
·实验方法 | 第54-55页 |
·PANi修饰电极的制备 | 第54页 |
·分散Pt的制备方法 | 第54页 |
·电极表面形貌测试 | 第54-55页 |
·甲醇氧化电化学测试 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-61页 |
·恒电位法沉积铂微粒对Pt-PANi/Pt复合电极催化活性的影响 | 第55-56页 |
·脉冲电位法沉积铂微粒对Pt-PANi/Pt复合电极催化活性的影响 | 第56-58页 |
·脉冲电位法与恒电位沉积铂微粒的比较 | 第58-61页 |
·本章小节 | 第61-62页 |
第七章 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第67-68页 |
作者和导师简介 | 第68页 |