致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
符号清单 | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-27页 |
1 铜基复合电极 | 第18页 |
2 燃料电池 | 第18-24页 |
2.1 燃料电池的分类 | 第18-19页 |
2.2 燃料电池的基本结构和工作原理 | 第19页 |
2.3 直接甲醇燃料电池 | 第19-20页 |
2.4 甲醇燃料电池电催化剂的研究现状 | 第20-23页 |
2.4.1 阴极电催化剂的研究现状 | 第20页 |
2.4.2 阳极电催化剂的研究 | 第20-23页 |
2.5 直接乙醇燃料电池 | 第23-24页 |
2.5.1 乙醇燃料电池的工作原理 | 第23页 |
2.5.2 乙醇燃料电池阳极电催化剂的研究现状 | 第23-24页 |
2.6 燃料电池的研究展望 | 第24页 |
3 葡萄糖传感器 | 第24-25页 |
3.1 非酶葡萄糖传感器的研究 | 第24-25页 |
3.2 非酶葡萄糖传感器面临的问题及发展方向 | 第25页 |
4 论文的研究内容、目的、意义及选题思路 | 第25-27页 |
第二章 导电聚合物PAMT负载纳米铜电极对甲醇的催化氧化 | 第27-46页 |
1 引言 | 第27-28页 |
2 实验部分 | 第28-30页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第28页 |
2.2 溶液的配制 | 第28页 |
2.3 固体碳糊电极(sCPE)的制备 | 第28-29页 |
2.4 工作电极的制备 | 第29页 |
2.5 实验方法 | 第29-30页 |
2.5.1 电化学测试 | 第29页 |
2.5.2 X射线衍射表征 | 第29-30页 |
2.5.3 场发射扫描电子显微镜表征 | 第30页 |
3 结果和讨论 | 第30-44页 |
3.1 导电聚合膜PAMT的聚合和Cu颗粒的电沉积 | 第30-32页 |
3.2 铜基电极的XRD及形貌表征 | 第32-33页 |
3.3 铜基电极的循环伏安行为 | 第33-36页 |
3.4 电极制备条件的优化 | 第36-38页 |
3.5 复合材料电极的催化活性的比较 | 第38-40页 |
3.6 铜基电极的交流阻抗测试 | 第40-43页 |
3.7 铜基电极的计时电流测试 | 第43-44页 |
3.8 铜基电极稳定性测试 | 第44页 |
4 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 PAMT负载纳米铜电极对葡萄糖的催化氧化 | 第46-64页 |
1 引言 | 第46-47页 |
2 实验部分 | 第47-48页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第47页 |
2.2 溶液的配制 | 第47页 |
2.3 工作电极的制备 | 第47-48页 |
2.4 实验仪器与实验方法 | 第48页 |
3 结果和讨论 | 第48-62页 |
3.1 导电聚合膜PAMT的聚合和Cu颗粒的电沉积 | 第48-49页 |
3.2 铜基电极XRD和形貌表征 | 第49-51页 |
3.3 铜基电极的循环伏安行为 | 第51页 |
3.4 葡萄糖溶液中碱浓度的优化 | 第51-52页 |
3.5 电极制备条件的优化 | 第52-55页 |
3.6 铜基电极对葡萄糖的DPV测试 | 第55-56页 |
3.7 葡萄糖氧化的反应电子数 | 第56-58页 |
3.8 葡萄糖的恒电势安培检测 | 第58-60页 |
3.9 铜基电极的选择性、稳定性和真实样品检测 | 第60-62页 |
4 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 铜基负载纳米铂电极对乙醇的催化氧化 | 第64-76页 |
1 引言 | 第64页 |
2 实验部分 | 第64-65页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第64-65页 |
2.2 溶液的配制 | 第65页 |
2.3 工作电极的制备 | 第65页 |
2.4 实验仪器与实验方法 | 第65页 |
3 结果和讨论 | 第65-74页 |
3.1 Cu颗粒和Pt颗粒的电沉积 | 第65-66页 |
3.2 铂基电极的形貌表征 | 第66页 |
3.3 铂基电极的循环伏安扫描 | 第66-68页 |
3.4 乙醇溶液中碱浓度的优化 | 第68页 |
3.5 电极制备条件的优化 | 第68-71页 |
3.6 铂基电极的交流阻抗测试 | 第71-73页 |
3.7 铜基电极的计时电流测试 | 第73-74页 |
4 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 全文总结 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第90-91页 |