摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
·甲醇燃料电池 | 第17-20页 |
·甲醇燃料电池的工作原理 | 第18页 |
·甲醇燃料电池的存在的弊端 | 第18-19页 |
·氧还原反应的研究意义 | 第19-20页 |
·阴极氧还原反应的机理研究现状 | 第20-22页 |
·ORR 总历程 | 第20-21页 |
·各种电催化剂在氧气还原中的机理概述 | 第21-22页 |
·氧阴极催化剂发展现状 | 第22-25页 |
·Pt 基催化剂发展现状 | 第22-23页 |
·Pt-M(过渡金属族)催化剂发展现状 | 第23-24页 |
·合金催化剂在氧还原催化的机理研究现状 | 第24-25页 |
·氧阴极催化剂常用制备方法 | 第25-26页 |
·浸溃还原法 | 第25页 |
·金属羰基簇高温分解法 | 第25页 |
·胶体铂溶胶法 | 第25-26页 |
·真空溅射法 | 第26页 |
·离子交换法 | 第26页 |
·微波法 | 第26页 |
·本论文工作思路 | 第26-27页 |
·本论文主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验内容及测试方法 | 第29-35页 |
·实验试剂 | 第29-30页 |
·实验所用仪器 | 第30页 |
·物性结构分析 | 第30-32页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第30-31页 |
·高分辨透射电镜(HRTEM) | 第31页 |
·X 射线衍射仪(XRD) | 第31页 |
·X 射线光电子能谱分析(XPS) | 第31页 |
·热重—差热量热分析仪(TG-DTA) | 第31-32页 |
·等离子体质谱仪(ICP-MS) | 第32页 |
·电化学测试方法 | 第32-35页 |
·循环伏安测试(CV) | 第33页 |
·旋转圆盘和旋转圆环测试 | 第33-35页 |
第三章 Pt-Co 合金纳米粒子/碳复合催化剂的制备 | 第35-49页 |
·微波助乙二醇法制备复合催化剂 | 第35-40页 |
·还原时间对金属纳米粒子形成的影响 | 第35-37页 |
·加热方式对金属纳米粒子形成的影响 | 第37-40页 |
·硼氢化钠助乙二醇法制备复合催化剂 | 第40-47页 |
·体系 pH 值对金属纳米粒子形成的影响 | 第40-43页 |
·反应温度的影响 | 第43-45页 |
·加料顺序的影响 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Pt-Co 二元合金催化剂成分调控及性能研究 | 第49-65页 |
·甲醇氧化电催化性能的研究 | 第49-53页 |
·氧还原电催化性能研究 | 第53-58页 |
·不同合金成分催化剂的电化学活性表面积分析 | 第53-54页 |
·不同合金成分对电催化性能的影响规律 | 第54-58页 |
·合金化效应研究 | 第58-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第五章 氧气还原动力学过程研究 | 第65-71页 |
·氧气还原反应电子转移路径 | 第65-68页 |
·氧气还原动力学过程解析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第六章 热处理对合金催化剂结构、形貌及性能的影响 | 第71-77页 |
·合金催化剂的热处理工艺 | 第71页 |
·热处理对合金催化剂晶体结构的影响 | 第71-75页 |
·热处理对合金催化剂形貌的影响 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第七章 Co 固溶度对 CoPt3 超晶格催化剂性能的影响 | 第77-89页 |
·不同 Co 的固溶量的超晶格催化剂的氧还原性能分析 | 第77-79页 |
·氧气还原动力学过程研究 | 第79-82页 |
·不同 Co 的固溶度的超晶格催化剂的电化学活性表面积测试 | 第82-83页 |
·不同 Co 的固溶度的超晶格催化剂的酸性甲醇氧化性能测试 | 第83-86页 |
·不同 Co 的固溶度的超晶格催化剂的氧气还原的稳定性能测试 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第八章 全文总结 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第97-99页 |
作者和导师简介 | 第99-100页 |
附件 | 第100-101页 |