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二氧化钛及其表面改性材料在甲酸燃料电池中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 燃料电池概述第12-15页
        1.2.1 燃料电池的工作原理第13-14页
        1.2.2 燃料电池的特点第14-15页
        1.2.3 燃料电池的分类第15页
    1.3 直接甲酸燃料电池(DFAFC)简介第15-20页
        1.3.1 DFAFC的基本结构第16-17页
        1.3.2 甲酸电催化氧化机理第17页
        1.3.3 DFAFC阳极催化剂的研究进展第17-20页
    1.4 二氧化钛纳米材料在燃料电池催化剂中的应用第20-21页
        1.4.1 TiO_2纳米材料直接作为催化剂载体第20-21页
        1.4.2 TiO_2与C混合作为催化剂载体第21页
    1.5 无机纳米材料的表面改性第21-25页
        1.5.1 无机纳米材料表面特性第21-22页
        1.5.2 无机纳米材料表面改性的目的第22页
        1.5.3 无机纳米材料表面改性方法第22-25页
    1.6 选题的意义与主要内容第25-27页
第2章 Pd/TiO_2-C复合催化剂的制备及对甲酸的电催化氧化第27-38页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 实验药品第28页
        2.2.2 实验仪器第28页
        2.2.3 Pd/TiO_2-C复合催化剂的制备第28-29页
        2.2.4 表面形貌与成分的表征第29页
        2.2.5 电化学测量第29页
    2.3 结果与讨论第29-37页
        2.3.1 催化剂表面形貌和组成分析第29-31页
        2.3.2 催化剂阻抗图谱分析第31-32页
        2.3.3 催化剂电催化活性表面积测试第32-33页
        2.3.4 催化剂对甲酸的电催化氧化第33-34页
        2.3.5 催化剂稳定性测试第34页
        2.3.6 TiO_2与C的质量比对催化剂催化活性的影响第34-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 Pd在聚合物修饰TiO_2表面的自组装及其在甲酸燃料电池中的应用第38-45页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 实验药品第38页
        3.2.2 实验仪器第38页
        3.2.3 催化剂的制备第38-39页
        3.2.4 表面形貌与成分的表征第39页
        3.2.5 催化剂的电化学性能测试第39页
    3.3 结果与讨论第39-44页
        3.3.1 催化剂形貌和组成的表征第39-41页
        3.3.2 催化剂电催化活性表面积测试第41-42页
        3.3.3 催化剂对甲酸的电催化氧化第42-43页
        3.3.4 催化剂计时电流法测试第43-44页
        3.3.5 催化剂催化甲酸连续循环伏安测试第44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 聚合物修饰TiO_2负载PdCu双金属催化剂的制备及其对甲酸的电催化氧化第45-53页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 实验药品第45页
        4.2.2 实验仪器第45页
        4.2.3 催化剂的制备第45-46页
        4.2.4 表面形貌与成分的表征第46页
        4.2.5 催化剂的电化学性能测试第46页
    4.3 结果与讨论第46-52页
        4.3.1 催化剂形貌和组成的表征第46-49页
        4.3.2 催化剂电催化活性表面积测试第49-50页
        4.3.3 催化剂对甲酸的电催化氧化第50-51页
        4.3.4 催化剂稳定性测试第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-62页
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文第62-63页
致谢第63页

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