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 |