摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 |
1.2 燃料电池概况 | 第10-12页 |
1.2.1 燃料电池的种类与应用 | 第11-12页 |
1.2.2 质子交换膜燃料电池工作原理 | 第12页 |
1.3 质子交换膜燃料电池催化剂 | 第12-17页 |
1.3.1 碳载铂催化剂的缺陷 | 第13页 |
1.3.2 催化剂改性与新型催化剂的研究 | 第13-17页 |
1.4 阳极氧化铝模板的研究与应用 | 第17-22页 |
1.4.1 AAO 模板的制备方法与原理 | 第17-19页 |
1.4.2 AAO 模板在纳米线/纳米管制备制备中的应用 | 第19-22页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验材料及测试方法 | 第24-29页 |
2.1 多孔阳极氧化铝膜的制备 | 第24-26页 |
2.1.1 主要试剂 | 第24页 |
2.1.2 实验材料及装置 | 第24-25页 |
2.1.3 工艺流程及工艺条件 | 第25-26页 |
2.2 纳米管阵列电极的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 主要试剂 | 第26页 |
2.2.2 工艺流程及条件 | 第26-27页 |
2.2.3 纳米管阵列电极的修饰包括电极的制备 | 第27页 |
2.3 材料的物理性能表征 | 第27-28页 |
2.3.1 扫描电子显微镜观察 | 第27页 |
2.3.2 面扫描分析 | 第27页 |
2.3.3 贵金属载量的分析 | 第27-28页 |
2.4 电化学性能测试 | 第28-29页 |
2.4.1 循环伏安扫描测试 | 第28页 |
2.4.2 乙醇氧化反应活性测试 | 第28页 |
2.4.3 催化剂稳定性测试 | 第28-29页 |
第3章 Ni 纳米阵列载体的制备与表征 | 第29-47页 |
3.1 阳极氧化铝模板(AAO)的制备 | 第29-34页 |
3.1.1 电解液体系的研究 | 第29-30页 |
3.1.2 氧化电压对 AAO 模板形貌的影响 | 第30-31页 |
3.1.3 阳极氧化温度的研究 | 第31-32页 |
3.1.4 氧化时间对模板厚度的影响 | 第32-34页 |
3.2 化学镀镍纳米管/线工艺的研究 | 第34-42页 |
3.2.1 前处理工艺的研究 | 第34-35页 |
3.2.2 温度对化学镀镍的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 操作时间对化学镀的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 化学镀镍液浓度的影响 | 第37-38页 |
3.2.5 添加剂对化学镀镍液性能的影响 | 第38-39页 |
3.2.6 化学镀 Ni 纳米线/纳米管 | 第39-41页 |
3.2.7 AAO 模板表面活性点去除方法的研究 | 第41-42页 |
3.3 NI 纳米线/管阵列载体的制备与表征 | 第42-45页 |
3.3.1 电镀镍工艺及条件 | 第42-43页 |
3.3.2 Ni 纳米线阵列载体 | 第43-44页 |
3.3.3 Ni 纳米管阵列载体 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 纳米阵列催化剂的制备及其催化性能的研究 | 第47-65页 |
4.1 Ni 载体结构对于催化剂性能的影响 | 第47-51页 |
4.2 纳米线/管阵列催化剂的制备 | 第51-56页 |
4.2.1 催化剂形貌观察 | 第51-56页 |
4.2.2 催化剂负载量的测试 | 第56页 |
4.3 纳米线/管阵列催化剂性能的研究 | 第56-63页 |
4.3.1 循环伏安行为 | 第56-60页 |
4.3.2 催化乙醇氧化反应活性的研究 | 第60-63页 |
4.3.3 催化剂稳定性的研究 | 第63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |