摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 燃料电池概述 | 第9-15页 |
1.1.1 燃料电池的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 燃料电池的类型 | 第10-14页 |
1.1.3 碱性燃料电池的发展 | 第14-15页 |
1.1.4 碱性燃料电池的优点 | 第15页 |
1.2 直接甲醇燃料电池概述 | 第15-18页 |
1.2.1 直接甲醇燃料电池的发展 | 第15-16页 |
1.2.2 直接甲醇燃料电池工作原理 | 第16-17页 |
1.2.3 直接甲醇燃料电池存在问题 | 第17-18页 |
1.3 直接甲醇燃料电池阳极催化剂 | 第18-22页 |
1.3.1 甲醇电催化氧化机理 | 第18-19页 |
1.3.2 Pt催化剂 | 第19-20页 |
1.3.3 Pt基复合催化剂 | 第20-22页 |
1.3.4 非金属催化剂 | 第22页 |
1.4 影响催化剂电催化性能的结构因素 | 第22-23页 |
1.4.1 金属粒子的平均粒径 | 第22-23页 |
1.4.2 金属粒子的晶体性质 | 第23页 |
1.4.3 金属粒子的表面粗糙度 | 第23页 |
1.5 本研究课题的构思 | 第23-25页 |
第2章 组氨酸修饰多壁碳纳米管负载PtPd纳米粒子制备及其对碱性甲醇的电催化氧化 | 第25-34页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.3 电沉积准备工作 | 第27页 |
2.2.4 玻碳电极的制备 | 第27页 |
2.2.5 修饰电极的制备 | 第27页 |
2.2.6 电化学测量方法 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-33页 |
2.3.1 纳米粒子的合成表征 | 第28页 |
2.3.2 纳米粒子的结构表征 | 第28-29页 |
2.3.3 纳米粒子的形貌表征 | 第29-30页 |
2.3.4 沉积纳米粒子的条件优化 | 第30-31页 |
2.3.5 PtPd/FMWCNTs催化剂的电化学行为 | 第31-32页 |
2.3.6 稳定性考察 | 第32-33页 |
2.3.7 抗毒化能力考察 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 枝状的CuPtPd三金属催化剂的制备及其对碱性甲醇的电催化氧化 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 实验试剂 | 第35页 |
3.2.2 实验仪器 | 第35-36页 |
3.2.3 CuPtPd三金属催化剂的合成 | 第36页 |
3.2.4 修饰电极的制备 | 第36页 |
3.2.5 电化学测量方法 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-43页 |
3.3.1 纳米粒子的合成过程 | 第36-37页 |
3.3.2 纳米粒子的形貌表征 | 第37-38页 |
3.3.3 纳米粒子的结构表征 | 第38-39页 |
3.3.4 催化性能的条件优化 | 第39-40页 |
3.3.5 催化剂的电化学行为 | 第40-42页 |
3.3.6 抗毒化能力的考察 | 第42页 |
3.3.7 稳定性的考察 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 海葵状的AuPtPd三金属催化剂的制备及其对碱性甲醇的电催化氧化 | 第44-52页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 实验试剂 | 第44-45页 |
4.2.2 实验仪器 | 第45-46页 |
4.2.3 AuPtPd催化剂的合成 | 第46页 |
4.2.4 修饰电极的制备 | 第46页 |
4.2.5 电化学测量方法 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-51页 |
4.3.1 纳米粒子的形貌表征 | 第46-47页 |
4.3.2 纳米粒子的结构表征 | 第47-48页 |
4.3.3 催化剂合成条件的优化 | 第48-49页 |
4.3.4 AuPtPd的电化学行为 | 第49-50页 |
4.3.5 稳定性考察 | 第50-51页 |
4.3.6 抗毒化能力考察 | 第51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-62页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |