摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-33页 |
·前言 | 第9页 |
·燃料电池概述 | 第9-16页 |
·燃料电池的发展简述 | 第9-10页 |
·燃料电池的组成 | 第10-11页 |
·燃料电池的主要特点 | 第11-13页 |
·燃料电池的工作原理 | 第13页 |
·燃料电池与一般电池的区别 | 第13-14页 |
·燃料电池的分类 | 第14-16页 |
·直接甲醇燃料电池(DMFC) | 第16-21页 |
·研究DMFC的原因 | 第16-17页 |
·DMFC的基本结构 | 第17-18页 |
·DMFC的工作原理 | 第18-19页 |
·DMFC的研究现状 | 第19-21页 |
·直接甲醇燃料电池电催化 | 第21-23页 |
·电催化 | 第21页 |
·甲醇在阳极上的电催化氧化 | 第21-22页 |
·DMFC上电催化剂的中毒 | 第22-23页 |
·对CO的中毒机理的研究 | 第23页 |
·直接甲醇燃料电池(DMFC)电催化剂的研究 | 第23-29页 |
·贵金属基电催化剂 | 第24-26页 |
·单贵金属电催化剂 | 第24页 |
·贵金属二元合金及其合金氧化物电催化剂 | 第24-25页 |
·多元合金电催化剂 | 第25-26页 |
·其它贵金属基电催化剂 | 第26页 |
·非贵金属电催化剂 | 第26-27页 |
·电催化剂研究面临的问题和研究的热点方向 | 第27页 |
·电催化剂的设计 | 第27-29页 |
·影响电催化剂活性的因素 | 第29页 |
·催化剂的制备方法 | 第29-31页 |
·催化剂材料的表征 | 第31-32页 |
·直接甲醇燃料电池的应用前景展望 | 第32页 |
·本课题的研究意义 | 第32-33页 |
第二章 实验依据及研究思路 | 第33-37页 |
·问题的提出 | 第33-34页 |
·实验基本思路及研究内容 | 第34-35页 |
·实验方案 | 第35-36页 |
·实验研究方法流程 | 第36-37页 |
第三章 实验装置设计及分析检测方法 | 第37-41页 |
·实验装置的设计 | 第37-39页 |
·热处理还原装置 | 第37页 |
·样品溶液收集装置 | 第37-38页 |
·电化学测试装置 | 第38-39页 |
·实验分析检测手段 | 第39-41页 |
第四章 实验过程与结果讨论 | 第41-69页 |
·催化剂的制备 | 第41-46页 |
·LaNiO_3催化剂的制备 | 第41-42页 |
·CuZnAl催化剂的制备 | 第42-43页 |
·MnO_2-NiO催化剂的制备 | 第43-44页 |
·ZrO_2-NiO催化剂的制备 | 第44-45页 |
·LaNiO_3作为载体制备RuO_2-LaNiO_3催化剂 | 第45页 |
·Al_2O_3上沉积Ni的制备 | 第45页 |
·Pt/C催化剂的制备 | 第45-46页 |
·激光粒度分析 | 第46-49页 |
·试剂及仪器 | 第46页 |
·样品的欲处理 | 第46页 |
·LaNiO_3粒度分析 | 第46-47页 |
·CuZnAl催化剂粒度分析 | 第47-48页 |
·MnO_2-NiO催化剂粒度分析 | 第48页 |
·LaNiO_3作为载体制备的RuO_2-LaNiO_3激光粒度分析 | 第48-49页 |
·气相色谱分析 | 第49-61页 |
·色谱操作条件 | 第50页 |
·线性回归方程的建立 | 第50-55页 |
·催化剂气相色谱分析 | 第55-61页 |
·LaNiO_3催化剂粉体的气相色谱分析 | 第55-56页 |
·CuZnAl催化剂粉体的气相色谱分析 | 第56-57页 |
·ZrO_2-NiO催化剂粉体的气相色谱分析 | 第57-59页 |
·WC催化剂的气相色谱分析 | 第59-61页 |
·电化学分析测试 | 第61-65页 |
·MnO_2-NiO催化剂的循环伏安测试 | 第61页 |
·Ti基体上RuO_2-LaNiO_3催化剂的电化学性能测试 | 第61-62页 |
·RuO_2-TiO_2催化剂电化学性能测试 | 第62-63页 |
·WC催化剂的电化学性能测试 | 第63页 |
·Ni-Al_2O_3电化学性能 | 第63-64页 |
·Pt/C电化学性能 | 第64-65页 |
·SEM、XRD分析测试 | 第65-69页 |
·Pt/C催化剂的SEM、XRD分析测试 | 第65-67页 |
·镍酸镧的XRD分析测试 | 第67-69页 |
第五章 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-80页 |
硕士期间论文发表及参与课题情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |