中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1.绪论 | 第10-22页 |
1.1 燃料电池简介 | 第10-14页 |
1.1.1 燃料电池的分类 | 第10-12页 |
1.1.2 燃料电池的优点 | 第12-13页 |
1.1.3 燃料电池的缺点 | 第13-14页 |
1.1.4 燃料电池的发展 | 第14页 |
1.2 质子交换膜燃料电池的工作原理 | 第14-16页 |
1.3 质子交换膜燃料电池的阴极催化剂 | 第16-18页 |
1.3.1 催化剂的特点 | 第16页 |
1.3.2 催化剂的分类 | 第16-18页 |
1.4 催化剂载体 | 第18-20页 |
1.4.1 催化剂载体的性能 | 第18-19页 |
1.4.2 碳纳米管简介 | 第19-20页 |
1.4.3 氮掺杂碳纳米管(NCNTs)简介 | 第20页 |
1.5 本文主要研究意义及内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
2.实验部分 | 第22-31页 |
2.1 实验试剂 | 第22页 |
2.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.3 样品的制备 | 第23-26页 |
2.3.1 氮掺杂碳纳米管的制备 | 第23-24页 |
2.3.2 Co基催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.3.3 碳纳米管负载Pt-Co合金催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.4 材料表征 | 第26-29页 |
2.4.1 X射线衍射 | 第26页 |
2.4.2 透射电镜 | 第26-27页 |
2.4.3 扫描电镜 | 第27页 |
2.4.4 比表面积及孔径结构 | 第27-28页 |
2.4.5 热重分析 | 第28页 |
2.4.6 拉曼分析 | 第28-29页 |
2.5 电化学性能测试 | 第29-31页 |
2.5.1 Nafion溶液 | 第29页 |
2.5.2 电极的制备 | 第29页 |
2.5.3 循环伏安测试 | 第29-30页 |
2.5.4 线性扫描伏安法 | 第30-31页 |
3.结果与讨论 | 第31-54页 |
3.1 Co基催化剂 | 第31-41页 |
3.1.1 X射线衍射分析 | 第31-32页 |
3.1.2 透射电镜分析 | 第32页 |
3.1.3 扫描电镜分析 | 第32-35页 |
3.1.4 比表面积及孔径结构分析 | 第35-36页 |
3.1.5 拉曼分析 | 第36-37页 |
3.1.6 循环伏安分析 | 第37-38页 |
3.1.7 线性扫描伏安分析 | 第38-41页 |
3.1.8 小结 | 第41页 |
3.2 Pt-Co/NCNTs催化剂 | 第41-50页 |
3.2.1 X射线衍射分析 | 第41-42页 |
3.2.2 透射电镜分析 | 第42-43页 |
3.2.3 扫描电镜分析 | 第43-46页 |
3.2.4 拉曼分析 | 第46页 |
3.2.5 循环伏安分析 | 第46-47页 |
3.2.6 线性扫描伏安分析 | 第47-50页 |
3.2.7 小结 | 第50页 |
3.3 Co基催化剂、Pt-Co/NCNTs和商业Pt/C性能的比较 | 第50-54页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第50-51页 |
3.3.2 循环伏安分析 | 第51-52页 |
3.3.3 线性扫描伏安分析 | 第52-53页 |
3.3.4 热重分析 | 第53页 |
3.3.5 小结 | 第53-54页 |
4.全文总结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60-61页 |