摘要 | 第1-14页 |
ABSTRACT | 第14-18页 |
第1章 绪论 | 第18-52页 |
·引言 | 第18页 |
·纳米材料 | 第18-21页 |
·纳米材料的分类 | 第19页 |
·纳米材料的特性 | 第19-21页 |
·核壳纳米材料 | 第21-28页 |
·核壳纳米材料的特性 | 第22-24页 |
·核壳纳米材料的合成方法 | 第24-28页 |
·钯在电催化中的应用 | 第28-39页 |
·钯基复合电催化剂的研究 | 第28-33页 |
·燃料电池 | 第33-34页 |
·乙醇电催化氧化的机理研究 | 第34-35页 |
·甲醇电催化氧化的机理研究 | 第35-37页 |
·氧气电催化还原的机理研究 | 第37-39页 |
·本论文的研究内容与意义 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-52页 |
第2章 核壳结构的金@银钯纳米颗粒的表面银含量与其电催化性能的关系 | 第52-114页 |
·引言 | 第52-54页 |
·实验部分 | 第54-58页 |
·实验试剂 | 第54-55页 |
·实验仪器 | 第55页 |
·金纳米种子的制备 | 第55页 |
·不同银层厚度的核壳结构的金@银纳米颗粒的制备 | 第55-56页 |
·不同表面银含量的核壳结构的金@银钯纳米颗粒的制备 | 第56页 |
·电催化性能表征 | 第56-58页 |
·结果与讨论 | 第58-106页 |
·金纳米种子和核壳结构的金@银纳米颗粒的制备 | 第58-59页 |
·不同表面银含量的核壳结构的金@银钯纳米颗粒的制备 | 第59-64页 |
·CS_mAu@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒对乙醇氧化(EOR)的电催化性能 | 第64-80页 |
·CS_mAu@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒对甲醇氧化(MOR)的电催化性能 | 第80-92页 |
·CS_mAu@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒对氧气还原(ORR)的电催化性能 | 第92-104页 |
·CS_mAu@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒的表面银含量与其电催化EOR、MOR、ORR性能的关系 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-114页 |
第3章 核壳结构的金@银钯纳米颗粒的表面银含量和KOH浓度两者与其电催化EOR、MOR、ORR性能的关系 | 第114-150页 |
·引言 | 第114-115页 |
·实验部分 | 第115-118页 |
·实验试剂 | 第115页 |
·实验仪器 | 第115-116页 |
·金纳米种子的制备 | 第116页 |
·银层厚度为0.6 nm的核壳结构的金@银纳米颗粒的制备 | 第116页 |
·不同表面银含量的核壳结构的金@银钯纳米颗粒的制备 | 第116页 |
·电催化性能表征 | 第116-118页 |
·结果与讨论 | 第118-146页 |
·金纳米种子和核壳结构的金@银纳米颗粒的制备 | 第118-119页 |
·不同表面银含量的核壳结构的金@银钯纳米颗粒的制备 | 第119-120页 |
·具有不同表面银比例的CS Au@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒在不同KOH浓度下的ECSA | 第120-124页 |
·具有不同表面银比例的CS Au@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒在不同KOH浓度下的电催化乙醇的性能研究 | 第124-128页 |
·具有不同表面银比例的CS Au@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒在相同KOH浓度下的电催化不同浓度乙醇的性能研究 | 第128-132页 |
·具有不同表面银比例的CS Au@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒在不同KOH浓度下的电催化甲醇的性能研究 | 第132-136页 |
·具有不同表面银比例的CS Au@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒在相同KOH浓度下的电催化不同浓度甲醇的性能研究 | 第136-141页 |
·具有不同表面银比例的CS Au@AgPd-s-Ag_n Pd_(1-n)纳米颗粒在不同KOH浓度下的电催化氧还原的性能研究 | 第141-146页 |
·本章小结 | 第146页 |
参考文献 | 第146-150页 |
第4章 总结与展望 | 第150-154页 |
·论文总结 | 第150-152页 |
·本论文创新点 | 第152页 |
·有待开展的工作 | 第152-154页 |
致谢 | 第154-156页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第156-157页 |
附件 | 第157-167页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第167页 |