首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

纳米尺度原位构建金属合金及其电化学催化性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12页
    1.2 燃料电池概述第12-15页
        1.2.1 燃料电池的分类第12-13页
        1.2.2 燃料电池的工作原理第13-15页
    1.3 燃料电池氧还原催化剂第15-22页
        1.3.1 非贵金属催化剂第16-18页
        1.3.2 铂基贵金属催化剂第18-22页
            1.3.2.1 铂催化剂第18-19页
            1.3.2.2 合金催化剂第19-22页
    1.4 本论文的主要研究内容第22-23页
    1.5 本论文的研究意义和创新之处第23-25页
        1.5.1 研究意义第23-24页
        1.5.2 创新之处第24-25页
第2章 纳米尺度原位构建金属合金的方法研究第25-43页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 试剂与仪器第26-27页
        2.2.2 SiO_2@C@Pt/Au合金纳米粒子的制备第27-28页
        2.2.3 催化剂墨水的制备第28-29页
        2.2.4 SiO_2@C@Pt/Au工作电极的处理第29页
    2.3 结果与讨论第29-42页
        2.3.1 SiO_2@PDA@Pt-Au双金属复合纳米粒子的形貌表征第29-32页
        2.3.2 SiO_2@C@Pt/Au双金属合金纳米粒子的形貌表征第32-36页
        2.3.3 不同烧结温度对合金纳米粒子性能的影响第36-38页
        2.3.4 SiO_2@C@Pt/Au合金催化剂的XPS表征第38-40页
        2.3.5 XRD表征第40-41页
        2.3.6 实验条件的优化第41-42页
    2.4 小结第42-43页
第3章 Pt/Pd合金的制备及其电化学性能研究第43-56页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 试剂与仪器第44-45页
        3.2.2 SiO_2@C@Pt/Pd合金纳米粒子的制备第45-46页
        3.2.3 催化剂墨水的制备第46-47页
        3.2.4 SiO_2@C@Pt/Pd工作电极的处理第47页
    3.3 结果与讨论第47-55页
        3.3.1 SiO_2@PDA@Pt-Pd双金属复合纳米粒子的形貌表征第47-49页
        3.3.2 SiO_2@C@Pt/Pd双金属合金纳米粒子的形貌表征第49-51页
        3.3.3 不同烧结温度对SiO_2@C@Pt/Pd纳米粒子的性能影响第51-53页
        3.3.4 SiO_2@C@Pt/Pd合金催化剂的XPS表征第53-55页
    3.4 小结第55-56页
第4章 基于商业炭黑构建高性能氧还原催化剂的研究第56-70页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验部分第57-61页
        4.2.1 试剂与仪器第57-58页
        4.2.2 C@Pt-Au、C@Pt-Pd双金属合金催化剂的制备第58-60页
        4.2.3 催化剂墨水的制备第60页
        4.2.4 C@Pt/Au、C@Pt/Pd工作电极的处理第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-69页
        4.3.1 C@PDA@Pt-Au、C@PDA@Pt-Pd双金属复合纳米粒子表征第61-63页
        4.3.2 C@Pt/Au和C@Pt/Pd双金属合金纳米粒子表征第63-65页
        4.3.3 不同烧结温度的合金的氧还原催化性能第65-68页
        4.3.4 Pt/Au、Pt/Pd合金的稳定性第68-69页
    4.4 小结第69-70页
全文总结第70-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-80页
附录第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:外加电流阴极保护导致的CFRCM-混凝土界面性能劣化研究
下一篇:氧化石墨烯对水泥基材料流变、硬化性能的影响及其硬化强化机理研究