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苯胺类导电聚合物与碳材料复合电极在电催化氧化甲醇及甲酸中的应用

摘要第6-9页
Abstract第9-12页
第一章 绪论第17-39页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 直接甲醇燃料电池(DMFC)与直接甲酸燃料电池(DFAFC)第18-21页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池(DMFC)第18-19页
        1.2.2 直接甲酸燃料电池(DFAFC)第19-21页
    1.3 常见的负载催化剂Pt的碳材料第21-23页
        1.3.1 碳黑(CB)第21-22页
        1.3.2 碳纳米管(CNTs)第22页
        1.3.3 介孔碳(MC)第22-23页
    1.4 导电聚合物(CPs)材料在燃料电池中的应用第23-29页
        1.4.1 常见的导电聚合物(CPs)第23-26页
        1.4.2 聚苯胺(PANI)的结构和性质第26-28页
        1.4.3 聚苯胺的合成方法第28页
        1.4.4 聚苯胺的应用第28-29页
    1.5 金属/聚苯胺衍生物复合材料的制备及其在燃料电池中的应用第29-31页
        1.5.1 金属/聚苯胺衍生物材料的制备第29-30页
        1.5.2 Pt/聚苯胺衍生物材料在燃料电池中的应用第30-31页
    1.6 本论文的主要研究内容第31-32页
    参考文献第32-39页
第二章 电池活性炭掺杂碳糊电极的电化学行为及其电催化氧化甲醇的应用第39-62页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-41页
        2.2.1 主要试剂第40页
        2.2.2 仪器和操作第40页
        2.2.3 Pt/YBCPE电极的制备第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-59页
        2.3.1 纯碳糊电极(CPE)、掺杂不同含量电池活性炭的碳糊电极(YBCPE)在K_4[Fe(CN)_6]/K_3[Fe(CN)_6](1:1)中的循环伏安图第41-43页
        2.3.2 纯碳糊电极(CPE)、掺杂不同含量电池活性炭的碳糊电极(YBCPE)在K_4[Fe(CN)_6]/K_3[Fe(CN)_6](1:1)中的电化学交流阻抗分析第43-47页
        2.3.3 Pt/CPE及Pt/YBCPE(14%)电极电催化氧化甲醇第47-49页
        2.3.4 掺杂电池活性炭的含量对Pt/YBCPE电催化氧化甲醇的影响第49-51页
        2.3.5 Pt/CPE及Pt/YBCPE复合电极在0.5 M H_2SO_4中的循环伏安图第51-53页
        2.3.6 Pt在CPE及YBCPE上的电沉积过程第53-55页
        2.3.7 Pt/CPE及Pt/YBCPE复合电极的形貌第55-56页
        2.3.8 扫速对Pt/CPE及Pt/YBCPE(14%)复合电极电催化氧化甲醇的影响第56-58页
        2.3.9 Pt/CPE及Pt/YBCPE(14%)复合电极电催化氧化甲醇的稳定性第58-59页
    2.4 结论第59页
    参考文献第59-62页
第三章 聚邻甲氧基苯胺修饰电池活性炭掺杂碳糊电极电催化氧化甲醇的研究第62-82页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-64页
        3.2.1 试剂与仪器第63-64页
        3.2.2 YBCPE电极的制备第64页
        3.2.3 Pt/POA/YBCPE的制备第64页
    3.3 结果与讨论第64-78页
        3.3.1 POA/CPE及POA/YBCPE(14%)的电化学行为第65-66页
        3.3.2 聚邻甲氧基苯胺膜(POA)的傅立叶红外光谱图第66-67页
        3.3.3 Pt在POA(16mC)/CPE及POA(16mC)/YBCPE(14%)上的电沉积过程第67-70页
        3.3.4 Pt/POA(16mC)/YBCPE(14%)复合电极在0.5 M H_2SO_4中的循环伏安图第70-71页
        3.3.5 Pt/CPE, Pt/YBCPE(14%),Pt/POA(16mC)/CPE及Pt/POA(16mC)/YBCPE(14%)的TEM第71-72页
        3.3.6 POA(16mC)/CPE,POA(16mC)/YBCPE(14%), Pt/POA(16mC)/CPE及Pt/POA(16mC)/YBCPE(14%)复合电极的交流阻抗研究第72-74页
        3.3.7 Pt/POA(16mC)/CPE及Pt/POA(16mC)/YBCPE(14%)电催化氧化甲醇活性的研究第74-75页
        3.3.8 聚邻甲氧基苯胺的膜厚度,邻甲氧基苯胺的单体浓度及甲醇浓度对复合电极电催化氧化活性的影响第75-77页
        3.3.9 Pt/POA(16mC)/CPE及Pt/POA(16mC)/YBCPE(14%)的稳定性第77-78页
    3.4 结论第78-79页
    参考文献第79-82页
第四章 Pt/CPOA/GC, Pt/CPOA/YBCPE, Pt/POA/GC, Pt/POA/YBCPE复合电极对甲酸电催化氧化的研究第82-102页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-84页
        4.2.1 试剂与仪器第83页
        4.2.2 Pt/POA/碳材料电极的制备第83-84页
    4.3 结果与讨论第84-98页
        4.3.1 CPOA膜的制备及CPOA/GC,CPOA/YBCPE的电化学性质第84-86页
        4.3.2 POA/GC,POA/YBCPE的电化学性质及其与CPOA/GC,CPOA/YBCPE的对比第86-88页
        4.3.3 Pt/GC,Pt/YBCPE及Pt/CPOA/GC,Pt/CPOA/YBCPE复合电极对甲酸的电催化氧化的比较第88-93页
        4.3.4 Pt/GC,Pt/YBCPE,Pt/POA/GC,Pt/POA/YBCPE对甲酸电催化氧化的比较第93-94页
        4.3.5 Pt/POA(40mC)/YBCPE及Pt/POA(40mC)/GC复合电极的TEM图第94-95页
        4.3.6 Pt/POA(40mC)/YBCPE及Pt/POA(40mC)/GC复合电极电催化氧化甲酸的稳定性第95-96页
        4.3.7 扫速对Pt/POA(40mC)/YBCPE及Pt/POA(40mC)/GC复合电极电催化氧化甲酸的影响第96-97页
        4.3.8 Pt/YBCPE,Pt/GC,Pt/POA(40mC)/YBCPE及Pt/POA(40mC)/GC复合电极的电化学交流阻抗谱第97-98页
    4.4 结论第98-99页
    参考文献第99-102页
第五章 聚邻甲氧基苯胺的电化学制备方法对Pt/聚邻甲氧基苯胺/碳材料复合电极电催化氧化甲酸活性的影响第102-114页
    5.1 引言第102页
    5.2 实验部分第102-104页
        5.2.1 试剂与仪器第102-103页
        5.2.2 Pt/POA/碳材料电极的制备第103-104页
    5.3 结果与讨论第104-111页
        5.3.1 Pt/POA/GC,Pt/CPOA/GC与Pt/POA/YBCPE,Pt/CPOA/YBCPE对甲酸电催化氧化活性的比较第104-105页
        5.3.2 Pt/POA/GC,Pt/CPOA/GC与Pt/POA/YBCPE,Pt/CPOA/YBCPE对甲酸电催化氧化稳定性的比较第105-106页
        5.3.3 Pt/POA(50mC)/YBCPE,Pt/CPOA(20Cycles)/YBCPE及Pt/POA(15mC)/GC,Pt/CPOA(20Cycles)/GC复合电极的TEM第106-107页
        5.3.4 POA/GC,CPOA/GC与POA/YBCPE,CPOA/YBCPE的电化学交流阻抗分析第107-110页
        5.3.5 POA/GC,CPOA/GC与POA/YBCPE,CPOA/YBCPE复合电极表面粗糙度的分析研究第110-111页
    5.4 结论第111-112页
    参考文献第112-114页
第六章 聚邻氨基苯酚修饰碳材料电极载铂后电催化氧化甲酸行为研究第114-123页
    6.1 引言第114页
    6.2 实验部分第114-115页
        6.2.1 试剂与仪器第114-115页
        6.2.2 Pt/POA/碳材料电极及Pt/POAP/碳材料电极的制备第115页
    6.3 结果与讨论第115-121页
        6.3.1 循环伏安法制备不同厚度的POAP膜及CPOAP/GC,CPOAP/YBCPE的电化学性质第115-117页
        6.3.2 Pt/CPOA/GC,Pt/CPOA/YBCPE及Pt/CPOAP/GC,Pt/CPOAP/YBCPE的电化学性质第117-119页
        6.3.3 Pt/CPOAP/YBCPE和Pt/CPOA/YBCPE复合电极的TEM图第119-120页
        6.3.4 Pt/CPOAP/GC和Pt/CPOAP/YBCPE对甲酸的电催化氧化第120-121页
    6.4 结论第121-122页
    参考文献第122-123页
结论与展望第123-126页
科研成果第126-127页
致谢第127页

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