摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 文献综述及选题 | 第11-25页 |
·直接甲醇燃料电池(DMFC) | 第11-13页 |
·阴极氧电还原反应机理 | 第13-15页 |
·阴极电催化剂的研究进展 | 第15-18页 |
·贵金属及其合金催化剂 | 第15-16页 |
·钙钛矿型氧化物催化剂 | 第16页 |
·过渡金属大环化合物催化剂 | 第16-17页 |
·过渡金属原子簇合物(Chevrel相)催化剂 | 第17-18页 |
·无定型硫化物和过渡金属羰基化合物催化剂 | 第18页 |
·核-壳结构催化剂的研究进展 | 第18-23页 |
·超临界流体组装法 | 第19页 |
·聚合物表面自组装法 | 第19-20页 |
·胶体粒子膜板法 | 第20页 |
·热分解-还原法 | 第20页 |
·置换还原法 | 第20-21页 |
·电化学法 | 第21页 |
·核壳结构纳米粒子在催化剂领域的应用及展望 | 第21-23页 |
·本论文的研究工作 | 第23-25页 |
·研究方向 | 第23页 |
·研究工作 | 第23-25页 |
第二章 实验总述 | 第25-33页 |
·催化剂的制备 | 第25-28页 |
·化学试剂和仪器 | 第25-27页 |
·催化剂的合成 | 第27页 |
·电极的制备 | 第27-28页 |
·电化学测试 | 第28-31页 |
·实验装置 | 第28-29页 |
·循环伏安(Cyclic Voltammetry)法测试 | 第29-30页 |
·动电位(Potentiodynamic)法测试 | 第30页 |
·交流阻抗法(AC impedance)测试 | 第30-31页 |
·催化剂的表征 | 第31-33页 |
第三章 Ni核的制备对Nicore-Ptshell电催化性能的影响 | 第33-43页 |
·前言 | 第33页 |
·Ni_(core)-Pt_(shell)纳米粒子的制备 | 第33-34页 |
·硼氢化纳(NaBH_4)和水合肼(N_2H_4·H_2O)还原体系制备Ni纳米 | 第33-34页 |
·Ni_(core)-Pt_(shell)纳米粒子的制备 | 第34页 |
·催化剂的物理表征 | 第34-36页 |
·X-射线衍射(XRD)分析结果 | 第34-36页 |
·X-射线光电子能谱(XPS)分析粒子表面组成 | 第36页 |
·不同Ni_(core)-Pt_(shell)催化剂电催化性能表征 | 第36-41页 |
·催化剂的循环伏安表征 | 第36-37页 |
·催化剂的电催化氧还原性能比较 | 第37-39页 |
·催化剂的抗甲醇性能比较 | 第39-41页 |
·小结 | 第41-43页 |
第四章 壳层厚度对Nicore-Ptshell电催化氧还原性能的影响 | 第43-63页 |
·前言 | 第43页 |
·催化剂的制备 | 第43页 |
·催化剂的物理表征 | 第43-48页 |
·X-射线衍射(XRD)分析结果 | 第43-44页 |
·X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第44-46页 |
·电子显微镜(SEM和TEM)分析 | 第46-48页 |
·X-射线能谱(EDS)分析 | 第48页 |
·电化学实验结果 | 第48-61页 |
·催化剂的循环伏安研究 | 第48-49页 |
·催化剂的电催化氧还原性能 | 第49-50页 |
·催化剂的抗甲醇性能 | 第50-54页 |
·交流阻抗(AC impedance)结果与讨论 | 第54-56页 |
·催化剂微观结构对催化性能的影响 | 第56-58页 |
·硫酸浓度对催化剂上氧还原速率的影响 | 第58-59页 |
·甲醇浓度对催化剂氧还原速率的影响 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第五章 结论与建议 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第73页 |