中文摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-38页 |
·前言 | 第9-11页 |
·DAFC简介 | 第11-15页 |
·DMFC工作原理 | 第11-12页 |
·DMFC基本结构 | 第12页 |
·DMFC开发的必要性及应用范围 | 第12-13页 |
·DMFC的研究状况 | 第13-14页 |
·DMFC存在的问题 | 第14-15页 |
·影响催化剂电催化性能的结构因素 | 第15-16页 |
·金属粒子的平均粒径 | 第15页 |
·金属粒子的晶体性质 | 第15-16页 |
·金属粒子的表面粗糙度 | 第16页 |
·DMFC催化剂制备方法 | 第16-18页 |
·浸渍-液相还原法 | 第16页 |
·电化学沉积法 | 第16-17页 |
·气相还原法 | 第17页 |
·气相沉积法 | 第17-18页 |
·高温合金化法 | 第18页 |
·固相反应方法 | 第18页 |
·羰基簇合物法 | 第18页 |
·DFAFC简介 | 第18-19页 |
·甲酸氧化的机理研究 | 第19-21页 |
·甲酸在 Pt上的氧化机理 | 第19-20页 |
·甲酸在 Rh上的氧化机理 | 第20页 |
·甲酸在 Pd上的氧化机理 | 第20-21页 |
·DFAFC性能的影响因素 | 第21-24页 |
·Pt及 Pt基复合催化剂对甲酸的催化氧化 | 第21-22页 |
·Pd及 Pd基复合催化剂对甲酸的催化氧化 | 第22-24页 |
·燃料 | 第24-26页 |
·甲酸的浓度 | 第24-25页 |
·甲醇的影响 | 第25-26页 |
·吸附离子的影响 | 第26页 |
·温度的影响 | 第26页 |
·本论文的工作思路及主要研究内容 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-38页 |
第二章 有机溶胶法制备的 Pd/ C催化剂对甲酸氧化的电催化性能 | 第38-45页 |
·引言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·试剂和仪器 | 第38-39页 |
·Pd/ C催化剂的制备 | 第39页 |
·有机溶胶法制备 Pd/ C催化剂 | 第39页 |
·液相还原法制备 Pd/ C催化剂 | 第39页 |
·电化学性能测试 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-43页 |
·Pd/C催化剂的结构表征 | 第40-41页 |
·Pd/C催化剂对甲酸氧化的电催化活性 | 第41-43页 |
·结论 | 第43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
第三章 采用有机溶胶法于不同挥发温度下制备直接甲酸燃料电池用Pd/C 催化剂 | 第45-54页 |
·前言 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·试剂和仪器 | 第46页 |
·Pd/ C催化剂的制备 | 第46页 |
·电化学性能测试 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-51页 |
·Pd/ C催化剂的结构表征 | 第47-49页 |
·Pd/ C催化剂对甲酸氧化的电催化性能 | 第49-51页 |
·小结 | 第51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
第四章 络合还原法制备超细 Pd/C催化剂 | 第54-62页 |
·前言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-56页 |
·试剂和仪器 | 第54-55页 |
·两种 Pd/ C催化剂的制备 | 第55页 |
·络合还原法制备超细微20% Pd/C催化剂 | 第55页 |
·普通液相还原法制备20% Pd/C催化剂 | 第55页 |
·电化学性能测试 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-60页 |
·催化剂结构与制备机理表征 | 第56-59页 |
·Pd/ C催化剂对甲酸氧化的电催化性能 | 第59-60页 |
·结论 | 第60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第五章 直接甲酸燃料电池阳极催化剂 Pd-P/C的制备 | 第62-75页 |
·前言 | 第62页 |
·实验部分 | 第62-64页 |
·试剂和仪器 | 第62-63页 |
·两种催化剂的制备 | 第63-64页 |
·Pd/ C催化剂 | 第63页 |
·Pd-P/C催化剂 | 第63-64页 |
·电化学性能测试 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-72页 |
·Pd/C和 Pd-P/C催化剂的结构表征 | 第64-68页 |
·Pd/C和 Pd-P/C催化剂对甲酸氧化的电催化性能 | 第68-72页 |
·小结 | 第72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
主要研究成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |