摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1 引言 | 第10页 |
2 燃料电池 | 第10-15页 |
·燃料电池的发展史 | 第10-11页 |
·燃料电池的原理及其特点 | 第11-13页 |
·燃料电池的概念 | 第11页 |
·燃料电池的原理 | 第11-12页 |
·燃料电池的特点 | 第12-13页 |
·燃料电池的分类 | 第13-15页 |
3 质子交换膜燃料电池 | 第15-16页 |
·质子交换膜燃料电池的发展 | 第15页 |
·质子交换膜燃料电池的分类和工作原理 | 第15-16页 |
·质子交换膜燃料电池存在的问题 | 第16页 |
4 氧还原反应 | 第16-17页 |
5 直接乙醇燃料电池 | 第17-20页 |
·直接乙醇燃料电池的工作原理 | 第17-18页 |
·直接乙醇燃料电池的研究现状与方向 | 第18-19页 |
·直接乙醇颜料电池阳极催化剂的研究 | 第19-20页 |
·直接乙醇燃料电池阳极反应机理 | 第19-20页 |
·直接乙醇燃料电池阳极催化剂的种类 | 第20页 |
6 本工作的思路和主要内容 | 第20-22页 |
第二章 室温条件下制备的 PdAu 纳米结构催化剂对乙醇的电氧化催化性能 | 第22-28页 |
1 引言 | 第22-23页 |
2 实验部分 | 第23-24页 |
·实验试剂 | 第23页 |
·实验仪器 | 第23页 |
·PdmAu/C 催化剂的制备 | 第23-24页 |
·工作电极预处理 | 第24页 |
·PdmAu/C 样品的电化学测试 | 第24页 |
3 结果与讨论 | 第24-27页 |
·电化学性质测试 | 第24-27页 |
4 结论 | 第27-28页 |
第三章 90 ℃条件下制备的 PdAu 合金纳米催化剂对乙醇的电氧化催化性能 | 第28-40页 |
1 引言 | 第28-29页 |
2 实验部分 | 第29-30页 |
·化学试剂 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29页 |
·PdmAu/C 催化剂的制备 | 第29-30页 |
·工作电极预处理 | 第30页 |
·PdmAu/C 样品的电化学测试 | 第30页 |
3 结果与讨论 | 第30-39页 |
·PdmAu/C 催化剂形态和结构的表征 | 第30-33页 |
·电化学性质测试 | 第33-39页 |
4 结论 | 第39-40页 |
第四章 双金属 PdAg 纳米结构催化剂对乙醇的电氧化催化活性 | 第40-49页 |
1 引言 | 第40-41页 |
2 实验部分 | 第41-42页 |
·化学试剂 | 第41页 |
·实验仪器 | 第41页 |
·PdmAg/C 催化剂的制备 | 第41-42页 |
·工作电极预处理 | 第42页 |
·PdmAgC 样品的电化学测试 | 第42页 |
3 结果与讨论 | 第42-48页 |
·PdmAg/C 催化剂形态和结构的表征 | 第43-44页 |
·电化学性质测试 | 第44-48页 |
4 结论 | 第48-49页 |
第五章 去合金的 Pd1.0Ag/C 催化剂上欠电势沉积 Pt 单原子层的电化学研究 | 第49-56页 |
1 引言 | 第49-50页 |
2 实验部分 | 第50-51页 |
·化学试剂 | 第50页 |
·实验仪器 | 第50页 |
·Pd1.0Ag/C 催化剂的制备 | 第50页 |
·工作电极预处理 | 第50-51页 |
·Pd1.0AgC 样品的电化学预处理 | 第51页 |
3 结果与讨论 | 第51-55页 |
4 结论 | 第55-56页 |
本文总结 | 第56-57页 |
论文创新点 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-68页 |
硕士论文工作期间发表的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |