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多孔金铂双金属纳米材料的可控合成及其催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 燃料电池概述第13-17页
        1.1.1 直接醇类燃料电池第13-17页
            1.1.1.1 醇的催化氧化及催化剂第14-15页
            1.1.1.2 氧气的催化还原及催化剂第15-17页
        1.1.2 氢气燃料电池第17页
    1.2 Pt基纳米催化剂第17-19页
        1.2.1 多孔结构效应第18页
        1.2.2 电子效应第18-19页
            1.2.2.1 AuPt合金第19页
        1.2.3 集合效应第19页
    1.3 多孔Pt基催化剂的合成方法第19-25页
        1.3.1 晶种生长法第20-21页
        1.3.2 模板法第21-23页
            1.3.2.1 硬模板和软模板法第21-22页
            1.3.2.2 牺牲模板法第22-23页
        1.3.3 化学腐蚀法第23-24页
        1.3.4 一锅法第24-25页
    1.4 本文的研究目的及研究内容第25-27页
第二章 聚离子液体介导合成多级AuPt合金纳米枝及其催化性能研究第27-42页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 化学试剂第28页
        2.2.2 AuPt NDs的制备第28-29页
        2.2.3 AuPt NDs的物理表征第29页
        2.2.4 AuPt NDs的电化学测试第29-31页
    2.3 结果与讨论第31-41页
        2.3.1 物理表征第31-34页
        2.3.2 形成机制第34-36页
        2.3.3 电催化性能测试第36-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 4-氨基-2,6-二羟基嘧啶介导合成AuPt纳米枝及其催化性能研究第42-58页
    3.1 引言第42-44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 化学试剂第44页
        3.2.2 AuPt NDs的制备第44页
        3.2.3 AuPt NDs的物理表征第44-45页
        3.2.4 AuPt NDs的电化学测试第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-57页
        3.3.1 物理表征第46-50页
        3.3.2 AuPt NDs的形成机制第50-52页
        3.3.3 AuPt NDs的电催化性能测试第52-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 氨基酸介导合成枝状AuPt多孔纳米簇及其催化性能研究第58-74页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 实验部分第59-61页
        4.2.1 试剂第59页
        4.2.2 AuPt PNCs的制备第59-60页
        4.2.3 AuPt PNCs的物理表征第60页
        4.2.4 电催化测试第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-73页
        4.3.1 物理表征第61-65页
        4.3.2 AuPt PNCs的形成机制第65-67页
        4.3.3 电催化性能测试第67-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第五章 氢气泡动态模板法合成自支撑的AuPt纳米线网及其催化性能研究第74-88页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 实验部分第75-77页
        5.2.1 试剂第75页
        5.2.2 AuPt NWNs的制备第75页
        5.2.3 AuPt NDs的物理表征第75-76页
        5.2.4 AuPt NWNs的电化学测试第76-77页
    5.3 结果与讨论第77-87页
        5.3.1 物理表征第77-81页
        5.3.2 AuPt NWNs的形成机制第81-83页
        5.3.3 电催化性能测试第83-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 结论与展望第88-89页
参考文献第89-113页
攻读学位期间取得的研究成果第113-114页
致谢第114-116页

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