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纳米铂钌催化剂的构效关系研究和阳极活化效应

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪言第13-38页
   ·直接甲醇燃料电池第13-19页
     ·直接甲醇燃料电池的工作原理第13-15页
     ·直接甲醇燃料电池研发现状第15-18页
     ·直接甲醇燃料电池研究面临的基础问题第18-19页
   ·阳极电催化剂的研究第19-23页
     ·甲醇在铂上的电氧化机理第19-20页
     ·Pt催化剂的构效关系研究第20-22页
     ·阳极电催化剂的研究现状第22-23页
   ·PtRu催化剂的研究进展第23-27页
     ·Pt Ru催化剂对甲醇氧化的电催化机理第23-24页
     ·Pt Ru催化剂的常用合成方法第24-25页
     ·构效关系研究现状第25-27页
   ·本论文工作思路及主要内容第27-38页
第二章 实验方法第38-47页
   ·样品的制备第38-40页
     ·浸渍法制备样品第38-39页
     ·样品的控气氛后续热处理第39-40页
   ·XRD表征第40-41页
   ·TGA-DTA第41-42页
   ·电化学测试第42-44页
     ·电极制备第42-43页
     ·电化学测量装置和仪器装置第43-44页
   ·CO吸脱附表征第44-45页
   ·固体核磁共振研究第45页
 参考文献第45-47页
第三章 纳米 Pt Ru催化剂构效关系的模式识别第47-62页
   ·纳米 Pt Ru催化剂构效关系研究的意义、困难与对策第47-49页
   ·纳米 Pt Ru催化剂关键结构参数的获取第49-51页
     ·从XRD数据获取PtRu粒度、合金度信息第49页
     ·从 TGA数据获取氧化钌的微结构信息第49-51页
   ·构效关系的数学建模第51-54页
   ·纳米 Pt Ru构效关系的模式识别第54-59页
   ·小结第59页
 参考文献第59-62页
第四章 Pt Ru/ C催化剂 CV曲线的分析第62-78页
   ·CV表征 PtRu/C催化剂的意义和难点第62-63页
   ·Pt Ru合金和钌氧化物对 CV的贡献第63-67页
   ·阳极处理引起的 CV变化第67-68页
   ·可逆和不可逆氧化钌在阳极处理中的变化第68-72页
     ·H500阳极处理前后 CV的对比第69-71页
     ·H120阳极处理前后 CV的对比第71页
     ·阳极处理前后窄、宽电势区 CV电量变化统计第71-72页
   ·用化学信息学方法分解 CV电量第72-76页
   ·小结第76页
 参考文献第76-78页
第五章 阳极极化预处理对 Pt Ru/ C催化剂的活化作用第78-93页
   ·引言第78页
   ·阳极活化现象第78-83页
     ·各种极化处理电势的比较第78-79页
     ·极化方式及时间的影响第79-80页
     ·阳极活化的普遍性第80-82页
     ·阳极活化所获增益的持久性第82-83页
   ·阳极活化效应原因的探索第83-91页
     ·CO吸脱附表征第83-85页
     ·除氯效应或清洁效应第85-86页
     ·阴极极化效应第86页
     ·不同阳极处理时间的 CV与催化活性变化第86-89页
     ·10个催化剂样品阳极活化数据的线性拟合第89-91页
   ·小结第91页
 参考文献第91-93页
第六章 固体核磁共振对 PtRu/ C催化剂中水合氧化钌的初步研究第93-103页
   ·引言第93-95页
     ·固态核磁共振第93-94页
     ·固态核磁共振用于研究 PtRu/C催化剂的意义第94-95页
   ·实验部分第95-96页
     ·固态NMR测试技术第95-96页
       ·自旋-晶格弛豫时间 T_1值的测量第95页
       ·魔角旋转谱和自旋回波实验第95-96页
       ·变温实验第96页
     ·实验仪器第96页
   ·结果与讨论第96-101页
     ·PtRu/C催化剂中不同的质子状态第96-99页
     ·293K-373K变温实验第99-101页
   ·小结第101-102页
 参考文献第102-103页
已发表及拟发表的文章第103-104页
致谢第104页

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