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节约贵金属Pt的催化剂纳米结构的设计、制备及电催化性能

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1 引言第10页
    2 质子交换膜燃料电池第10-12页
        2.1 PEMFC 概述第10页
        2.2 PEMFC 的工作原理第10-12页
        2.3 PEMFC 存在的主要问题第12页
    3 氧还原反应第12-16页
        3.1 氧还原反应理论基础第12-14页
        3.2 氧还原反应催化剂的分类第14-15页
        3.3 铂系二元合金催化剂第15-16页
    4 直接乙醇燃料电池第16-17页
    5 去合金化法制备纳米多孔金属材料第17-21页
        5.1 电化学去合金化第18页
        5.2 电化学去合金化研究现状与方向第18-21页
    6 本论文的思路和主要内容第21-22页
第二章 PdAg/C 去合金化及沉积单原子层 Pt 条件的考察第22-35页
    1 引言第22页
    2 实验部分第22-24页
        2.1 化学试剂第22-23页
        2.2 实验仪器第23页
        2.3 PdAg/C 催化剂的制备第23页
        2.4 工作电极预处理第23-24页
        2.5 PdAg/C 催化剂的电化学测试第24页
    3 实验结果与讨论第24-34页
        3.1 PdAg/C 催化剂形态和结构的表征第24-26页
        3.2 实验条件的考察第26-32页
            3.2.1 去合金扫描电势范围的考察第26-27页
            3.2.2 欠电势沉积条件的考察第27-31页
                3.2.2.1 Cu 的欠电势沉积法 1 起始电势的考察第27页
                3.2.2.2 Cu 的欠电势法 2(Cu UPD)起始电势和极化时间的考察第27-29页
                3.2.2.3 两种欠电位沉积 Cu 方法的比较第29-31页
            3.1.3 线性扫描极化曲线(LSV)最优扫描转速的考察第31-32页
        3.2 沉积不同层数 Pt 的催化剂(nPt-PdAg/C-D)对氧还原反应催化活性的研究.23第32-34页
    4 结论第34-35页
第三章 1Pt-PdAg/C-D 催化剂在碱性介质中对氧还原反应的电催化性能第35-47页
    1 引言第35页
    2 实验部分第35-37页
        2.1 化学试剂第35-36页
        2.2 实验仪器第36页
        2.3 工作电极预处理第36页
        2.4 1Pt-PdAg/C-D 氧还原电催化剂的制备第36-37页
        2.5 1Pt-PdAg/C-D 催化剂的电化学测试第37页
    3 结果与讨论第37-46页
        3.1 1Pt-PdAg/C-D 催化剂的循环伏安曲线第37-39页
        3.2 电催化氧还原反应性能测试结果及分析第39-42页
        3.3 1Pt-PdAg/C-D 催化剂的电催化氧还原反应的路径分析第42-46页
    4 结论第46-47页
第四章 1Pt-PdAg/C-D 催化剂在酸性介质中对氧还原反应的电催化性能第47-52页
    1 引言第47页
    2 实验部分第47-48页
    3 结果与讨论第48-51页
    4 结论第51-52页
第五章 1Pt-PdAg/C-D 催化剂在碱性介质中对乙醇电催化氧化性能第52-58页
    1 引言第52页
    2 实验部分第52-53页
    3 结果与讨论第53-57页
    4 结论第57-58页
第六章 PdCu 双金属合金纳米结构催化剂对乙醇电催化氧化性能第58-64页
    1 引言第58页
    2 实验部分第58-59页
        2.1 Pd_mCu/C 催化剂的制备第58页
        2.2 实验仪器第58-59页
        2.3 Pd_mCu/C 催化剂的电化学测试第59页
    3 结果与讨论第59-63页
        3.1 Pd_mCu/C 的 XRD 图第59-60页
        3.2 电化学性质测试第60-63页
    4 结论第63-64页
本文总结第64-66页
参考文献第66-77页
硕士论文工作期间发表的论文第77-78页
致谢第78页

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