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Pt基纳米催化剂上CO电氧化过程的原位壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 拉曼光谱第13-17页
        1.1.1 表面增强拉曼光谱及壳层隔绝纳米粒子增强光谱第15-17页
    1.2 表面增强拉曼光谱在电催化中的应用第17-20页
    1.3 CO及甲醇氧化的反应机理第20-27页
        1.3.1 CO氧化机理第20-25页
        1.3.2 甲醇氧化机理第25-27页
    1.4 本论文的研究目的与思路第27-29页
    参考文献第29-37页
第二章 实验部分第37-49页
    2.1 原料与试剂第37-38页
    2.2 实验常用仪器和装置第38-42页
        2.2.1 纳米粒子合成装置第38-39页
        2.2.2 纳米粒子表征仪器第39-41页
            扫描电子显微镜(SEM)第39-40页
            高分辨透射电镜(HR-TEM)第40页
            低能离子散射谱(ISS)及X射线光电子能谱(XPS)第40页
            恒电位仪第40-41页
            共焦显微拉曼光谱仪第41页
        2.2.3 电化学实验装置第41-42页
    2.3 纳米粒子的合成第42-46页
        2.3.1 Pt基纳米催化剂的制备第42页
        2.3.2 金纳米粒子的合成第42-43页
        2.3.3 壳层隔绝纳米粒子的制备第43-44页
        2.3.4 炭黑XC-72R载体的预处理第44-45页
        2.3.5 SHINs-Nanocatalysis的制备第45页
        2.3.6 催化剂-炭黑的制备第45-46页
    2.4 电化学实验第46-48页
        2.4.1 玻碳电极的清洗第46页
        2.4.2 电化学CV表征第46-47页
        2.4.3 电化学拉曼实验第47-48页
    参考文献第48-49页
第三章 原位EC-SHINERS追踪不同比例PtFe纳米催化剂上的CO电氧化过程第49-65页
    3.1 前言第49-51页
    3.2 纳米催化剂的制备、表征及组装第51-53页
        3.2.1 Pt、PtFe纳米粒子的制备第51-52页
        3.2.2 Pt/SHINs、PtFe/SHINs的组装第52-53页
    3.3 纳米催化剂CO电氧化活性表征第53-58页
        3.3.1 Pt_1Fe_1电氧化CO性能第53-57页
        3.3.2 不同比例的PtFe催化CO氧化的性能对比第57-58页
    3.4 原位EC-SHINERS追踪不同比例催化剂上CO电氧化过程第58-61页
    3.5 本章小结第61-62页
    参考文献第62-65页
第四章 原位EC-SHINERS追踪不同结构PtRu纳米催化剂上的CO及甲醇电氧化过程第65-89页
    4.1 前言第65-66页
    4.2 催化剂的合成、组装及表征第66-72页
        4.2.1 PtRu、Ru@Pt的合成第66-67页
        4.2.2 卫星结构的组装第67页
        4.2.3 催化剂负载在XC-72炭黑第67页
        4.2.4 催化剂的表征第67-72页
            催化剂的结构表征第68-70页
            催化剂的元素价态分析及表层元素的分布第70-72页
    4.3 溶液中的CO对催化剂催化性能影响的CV研究第72-74页
    4.4 原位EC-SHINER追踪不同结构催化剂上CO电氧化过程第74-81页
    4.5 不同结构催化剂对甲醇氧化的催化性能研究第81-84页
    4.6 本章小结第84-86页
    参考文献第86-89页
总结与展望第89-91页
在学期间发表论文第91-92页
致谢第92-93页

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