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直接硼氢化物燃料电池阳极催化剂研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-34页
    1.1 燃料电池概述第10-13页
        1.1.1 燃料电池的发展第10-11页
        1.1.2 燃料电池的特点第11-12页
        1.1.3 燃料电池的分类第12-13页
    1.2 直接硼氢化物燃料电池(DBFC)第13-16页
        1.2.1 DBFC的工作原理第14-15页
        1.2.2 DBFC的特点第15-16页
    1.3 DBFC的研究进展第16-25页
        1.3.1 DBFC阳极材料的研究进展第16-18页
        1.3.2 AB_5型储氢合金第18-19页
        1.3.3 DBFC的燃料浓度第19页
        1.3.4 DBFC阴极材料第19-20页
        1.3.5 DBFC的膜材料第20-24页
        1.3.6 DBFC的性能影响因素第24-25页
    1.4 本文的选题和主要工作内容第25-27页
    参考文献第27-34页
第二章 实验方法第34-45页
    2.1 实验仪器与设备第34-35页
    2.2 化学试剂第35页
    2.3 储氢合金的表面处理第35-37页
        2.3.1 表面包覆第35-36页
        2.3.2 酸处理/碱处理第36页
        2.3.3 还原剂处理第36-37页
    2.4 表征方法简介第37-40页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第37页
        2.4.2 X射线光电子能谱仪(XPS)第37-38页
        2.4.3 扫描电镜(SEM)第38页
        2.4.4 循环伏安(CV)第38-40页
    2.5 实验装置第40-44页
        2.5.1 三电极体系第40-41页
        2.5.2 H_2收集装置第41-42页
        2.5.3 电池的组装过程第42-43页
        2.5.4 电池性能测试第43-44页
    参考文献第44-45页
第三章 AB_5型储氢合金作为DBFC阳极催化剂的研究第45-58页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 合金结构第46页
        3.2.2 合金结构和形貌分析第46页
        3.2.3 电极制备第46页
        3.2.4 电化学性能表征第46页
        3.2.5 燃料利用率第46-47页
        3.2.6 单电池的电化学性能第47页
    3.3 结果与讨论第47-55页
        3.3.1 多元合金的结构和形貌分析第47-48页
        3.3.2 碱液浓度对电极性能的影响第48-50页
        3.3.3 多元合金对BH_4~-的催化行为第50-51页
        3.3.4 电池性能测试第51-55页
    3.4 小结第55-57页
    参考文献第57-58页
第四章 CoO包覆多元储氢合金作为DBFC的阳极催化剂第58-70页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-60页
        4.2.1 包覆CoO的多元储氢合金的制备第58-59页
        4.2.2 合金结构和形貌分析第59页
        4.2.3 电极制备第59页
        4.2.4 电化学性能表征第59页
        4.2.5 燃料利用率第59页
        4.2.6 单电池的电化学性能第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-67页
        4.3.1 包覆CoO的多元合金的结构和形貌分析第60-62页
        4.3.2 合金电极的放电性能第62-63页
        4.3.3 燃料利用率第63-64页
        4.3.4 包覆CoO的多元合金对BH_4~--的催化行为第64-66页
        4.3.5 电池性能测试第66-67页
    4.4 小结第67-69页
    参考文献第69-70页
第五章 Au包覆多元储氢合金作为DBFC的阳极催化剂第70-81页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 实验部分第71-72页
        5.2.1 包覆Au的多元储氢合金的制备第71页
        5.2.2 合金结构和形貌分析第71页
        5.2.3 电极制备第71页
        5.2.4 电化学性能表征第71页
        5.2.5 燃料利用率第71-72页
        5.2.6 单电池的电化学性能第72页
    5.3 结果与讨论第72-78页
        5.3.1 包覆Au的多元合金的结构和形貌分析第72-74页
        5.3.2 合金电极的放电性能第74-75页
        5.3.3 燃料利用率第75页
        5.3.4 包覆Au的多元合金对BH_4~-的催化行为第75-77页
        5.3.5 电池性能测试第77-78页
    5.4 小结第78-80页
    参考文献第80-81页
第六章 总结与展望第81-83页
    6.1 研究工作的总结第81页
    6.2 展望第81-83页
攻读硕士期间发表的论文第83-84页
致谢第84页

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