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脉冲电沉积制备高性能核壳催化剂及其对甲酸氧化的催化作用研究

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

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