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铱基燃料电池氢氧化催化剂的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-22页
    1.1 能源危机与大气污染第9-10页
    1.2 燃料电池概述第10-13页
        1.2.1 燃料电池简介及工作原理第10页
        1.2.2 燃料电池的发展历史第10-11页
        1.2.3 燃料电池分类第11-13页
    1.3 质子交换膜燃料电池(PEMFC)第13-14页
        1.3.1 PEMFC的工作原理及组成第13-14页
    1.4 碱性燃料电池(AFC)第14-16页
        1.4.1 AFC的工作原理第14-15页
        1.4.2 AFC的优点第15-16页
        1.4.3 AFC和PEMFC第16页
    1.5 碱性聚合物电解质燃料电池(APEFC)第16-17页
        1.5.1 APEFC的工作原理第16-17页
    1.6 PEMFC和APEFC阳极氢氧化反应第17-20页
        1.6.1 HOR反应途径第17-18页
        1.6.2 PEMFC非Pt阳极催化剂第18-19页
        1.6.3 碱性介质非Pt阳极催化剂第19-20页
    1.7 本工作的研究意义和内容第20-22页
2 实验部分第22-28页
    2.1 实验试剂与材料第22页
    2.2 实验仪器第22-23页
    2.3 电化学测试方法第23-25页
    2.4 催化剂的物理化学性能表征第25-28页
        2.4.1 X射线衍射测试(XRD)第25-26页
        2.4.2 X射线光电子能谱(XPS)第26-27页
        2.4.3 透射电子显微镜测试(TEM)第27页
        2.4.4 能谱分析测试(EDS)第27-28页
3 酸性与碱性介质中碳载纳米合金IrM (M = Fe, Ni, Co) 催化氢氧化反应的研究第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 催化剂IrFe/C,IrNi/C和IrCo/C的制备第28-29页
        3.2.2 电化学活性评价第29页
    3.3 结果与讨论第29-35页
        3.3.1 催化剂的形貌与结构表征第29-31页
        3.3.2 催化剂的氢氧化活性测试第31-34页
        3.3.3 塔菲尔分析和稳定性测试第34-35页
        3.3.4 表面元素分析第35页
    3.4 本章小结第35-37页
4 可控去合金提高氢氧化反应速率的研究第37-49页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 实验部分第38-39页
        4.2.1 催化剂IrFe/C,Ir/C和D-Ir Fe/C的制备第38页
        4.2.2 电化学活性评价第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-47页
        4.3.1 催化剂的形貌与结构表征第39-40页
        4.3.2 表面成分分析与元素形态分析第40-43页
        4.3.3 催化剂的CO溶出和氢氧化活性测试第43-47页
    4.4 本章小结第47-49页
5 结论第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-62页
附录第62页
    A. 硕士研究生期间发表的论文第62页
    B. 作者在攻读学位期间获得的奖励第62页

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