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

垂直取向石墨烯负载铂—钌纳米催化剂催化甲醇氧化基础研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第8-11页
1 绪论第11-27页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 直接甲醇燃料电池研究背景第12-14页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池的发展概况第12-13页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池的工作原理第13-14页
        1.2.3 直接甲醇燃料电池的应用情况第14页
    1.3 直接甲醇燃料电池阳极催化剂的研究现状第14-25页
        1.3.1 直接甲醇燃料电池(DMFC)的主要技术问题第14-15页
        1.3.2 影响催化剂电催化性能的因素第15-16页
        1.3.3 一元催化剂第16页
        1.3.4 二元及多元催化剂第16-18页
        1.3.5 负载型催化剂的载体第18-21页
        1.3.6 负载型催化的制备方法第21-25页
    1.4 本文的研究内容及意义第25-27页
2 实验第27-32页
    2.1 实验试剂第27页
    2.2 实验设备第27-28页
    2.3 电化学制备与测试第28-30页
        2.3.1 双脉冲电压电沉积第28-29页
        2.3.2 电化学测试第29-30页
    2.4 催化剂材料表征方法第30-32页
        2.4.1 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)第30页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.4.3 透射电子显微镜(TEM)第30页
        2.4.4 X-射线衍射(XRD)第30页
        2.4.5 X-射线光电子能谱(XPS)第30-32页
3 Pt-Ru/CP和Pt-Ru/VG催化剂材料的制备与表征第32-40页
    3.1 前言第32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 垂直取向石墨烯的制备第32-33页
        3.2.2 电沉积制备Pt-Ru/CP和Pt-Ru/VG催化剂材料第33页
    3.3 结果与讨论第33-39页
        3.3.1 Pt-Ru催化剂在VG和CP上的沉积量第33-35页
        3.3.2 Pt-Ru/CP和Pt-Ru/VG催化剂的SEM图和TEM图第35-37页
        3.3.3 Pt-Ru/VG催化剂的XRD测试结果分析第37-38页
        3.3.4 Pt-Ru/VG催化剂的XPS测试结果分析第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 Pt-Ru/VG催化剂甲醇氧化催化性能第40-50页
    4.1 前言第40页
    4.2 实验部分第40-41页
    4.3 结果与讨论第41-49页
        4.3.1 Pt-Ru/VG催化剂的电催化活性第41-45页
        4.3.2 Pt-Ru/VG催化剂的抗中毒能力分析第45-47页
        4.3.3 Pt-Ru/VG催化剂的催化稳定性分析第47页
        4.3.4 Pt-Ru/VG与Pt/VG催化剂的Tafel性能曲线测试第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
5 Pt-Ru/VG催化剂与商用基底的对比研究第50-55页
    5.1 前言第50页
    5.2 实验部分第50-51页
    5.3 结果与讨论第51-54页
        5.3.1 Pt-Ru/VG、Pt-Ru/CP和Pt-Ru/Vulcan催化甲醇氧化性能第51-52页
        5.3.2 Pt-Ru/VG和Pt-Ru/CP进一步对比研究第52-54页
    5.4 本章小结第54-55页
6 总结第55-57页
    6.1 结论与展望第55-56页
    6.2 本文的创新之处第56-57页
参考文献第57-65页
作者简历第65-66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:黑龙江高等职业教育状态数据采集平台网站内容生成系统的设计与实现
下一篇:基于.NET的党员综合管理网络系统的实现