摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
·直接甲酸燃料电池概述 | 第13-16页 |
·直接甲酸燃料电池的基本结构和工作原理 | 第13-15页 |
·直接甲酸燃料电池的优点及应用前景 | 第15-16页 |
·直接甲酸燃料电池产业化所面临的挑战 | 第16页 |
·直接甲酸燃料电池催化剂的研究现状 | 第16-33页 |
·直接甲酸燃料电池催化剂的简介 | 第16-19页 |
·催化剂制备技术的研究进展 | 第19-23页 |
·电沉积法 | 第19-21页 |
·有机溶胶法 | 第21页 |
·浸渍法 | 第21-22页 |
·微乳液法 | 第22页 |
·球磨法 | 第22页 |
·其他方法 | 第22-23页 |
·催化剂载体的研究进展 | 第23-25页 |
·碳纳米管 | 第23-24页 |
·石墨烯 | 第24-25页 |
·复合材料 | 第25页 |
·催化剂形貌的研究进展 | 第25-28页 |
·核壳结构 | 第25-26页 |
·空心纳米球结构 | 第26-27页 |
·纳米线结构 | 第27-28页 |
·催化剂种类的研究进展 | 第28-32页 |
·Pt 基催化剂 | 第28-30页 |
·Pd 基催化剂 | 第30-32页 |
·电催化剂反应及动力学研究 | 第32-33页 |
·本论文的研究意义和内容 | 第33-35页 |
·研究背景和思路 | 第33-34页 |
·研究内容 | 第34-35页 |
第二章 实验设计与表征方法 | 第35-41页 |
·实验材料与化学试剂 | 第35-36页 |
·实验设备 | 第36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·载体的预处理 | 第36-37页 |
·催化剂的制备 | 第37页 |
·PtAu/C 催化剂的制备 | 第37页 |
·Ru/C 催化剂的制备 | 第37页 |
·M@Pd/C(M=PtAu、Ru)的制备 | 第37页 |
·催化剂的结构表征 | 第37-38页 |
·X-射线衍射法(XRD) | 第37-38页 |
·电子显微镜 | 第38页 |
·X-射线光电子能谱(XPS) | 第38页 |
·催化剂的电化学性能评价 | 第38-41页 |
·循环伏安法(CV)测定金属催化剂的电化学比表面积 | 第39-40页 |
·甲酸氧化电催化反应的电化学测试 | 第40页 |
·其他电化学性能评价手段 | 第40-41页 |
第三章 脉冲电沉积制备 PtAu@Pd/C 核壳结构催化剂及其甲酸氧化反应的研究 | 第41-55页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-42页 |
·PtAu/C 催化剂的制备 | 第41-42页 |
·PtAu@Pd/C 的制备 | 第42页 |
·催化剂表征 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-54页 |
·催化剂的 XRD 分析 | 第42-43页 |
·催化剂的 TEM 分析 | 第43-44页 |
·催化剂的 STEM 分析 | 第44-45页 |
·催化剂的 XPS 分析 | 第45-47页 |
·催化剂的 TG 分析 | 第47-48页 |
·催化剂的 CO 溶出伏安分析 | 第48-49页 |
·催化剂的电化学性能评价 | 第49-54页 |
·沉积方式的影响 | 第49-50页 |
·脉冲通断比的影响 | 第50-51页 |
·沉积量的影响 | 第51-53页 |
·稳定性测试 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第四章 脉冲电沉积制备 Ru@Pd/C 核壳结构催化剂及其甲酸氧化反应的研究 | 第55-68页 |
·引言 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·Ru/C 催化剂的制备 | 第55-56页 |
·Ru@Pd/C 的制备 | 第56页 |
·催化剂表征 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-67页 |
·催化剂的 XRD 分析 | 第56-57页 |
·催化剂的 TEM 分析 | 第57-58页 |
·催化剂的 XPS 分析 | 第58-59页 |
·电化学性能评价 | 第59-67页 |
·基底 Ru 载量的影响 | 第59-61页 |
·脉冲通断比的影响 | 第61-63页 |
·沉积量的影响 | 第63-65页 |
·催化剂的 CO 溶出伏安分析 | 第65-66页 |
·稳定性测试 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附件 | 第84页 |