中文摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11-14页 |
1.1.1 环境与能源现状 | 第12-13页 |
1.1.2 新能源简介 | 第13-14页 |
1.2 燃料电池概述 | 第14-17页 |
1.2.1 燃料电池介绍、原理和特点 | 第14-16页 |
1.2.2 直接甲醇燃料电池简述 | 第16-17页 |
1.3 直接甲醇燃料电池阳极催化剂的研究进展 | 第17-22页 |
1.3.1 催化剂研究概述 | 第17-20页 |
1.3.2 MOR催化剂载体的类型及研究进展 | 第20-22页 |
1.4 过渡金属磷化物简介 | 第22-26页 |
1.4.1 过渡金属磷化物简介及其应用 | 第23页 |
1.4.2 磷化钼的应用简介 | 第23-24页 |
1.4.3 磷化钨的应用简介 | 第24-25页 |
1.4.4 过渡金属磷化物在甲醇电氧化中的应用现状及前景 | 第25-26页 |
1.5 论文研究目的和内容 | 第26-28页 |
1.5.1 论文的研究目的与意义 | 第26页 |
1.5.2 论文的研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料及表征方法 | 第28-35页 |
2.1 实验试剂和实验仪器 | 第28-30页 |
2.1.1 实验试剂和实验材料 | 第28-29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2 材料表征方法及原理 | 第30-31页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第30页 |
2.2.2 X射线光电子能谱(XPS) | 第30-31页 |
2.2.3 比表面积(BET) | 第31页 |
2.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.2.5 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.3 催化剂的电化学性能测试 | 第31-35页 |
2.3.1 裸玻碳电极的校准 | 第32-33页 |
2.3.2 工作电极的制备 | 第33页 |
2.3.3 电化学性能测试方法 | 第33-35页 |
第3章 MoP/C复合材料的制备与表征及其应用于MOR催化剂载体的研究 | 第35-67页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 MoP/C复合材料 | 第36-41页 |
3.2.1 MoP/C材料的制备 | 第36-37页 |
3.2.2 MoP/C的晶体结构 | 第37-38页 |
3.2.3 MoP/C的比表面积及孔径分布 | 第38-40页 |
3.2.4 MoP/C的微观形貌 | 第40-41页 |
3.3 Pt-MoP/C催化材料及其MOR性能 | 第41-65页 |
3.3.1 Pt-MoP/C催化剂的制备 | 第41-42页 |
3.3.2 Pt-MoP/C的晶体结构 | 第42-43页 |
3.3.3 Pt-MoP/C的元素组成 | 第43-53页 |
3.3.4 Pt-MoP/C的电催化性能及稳定性 | 第53-61页 |
3.3.5 Pt-MoP/C的主要活性成分 | 第61-62页 |
3.3.6 Pt-MoP/C的微观结构 | 第62-64页 |
3.3.7 Pt-MoP/C的MOR催化机理 | 第64-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第4章 WP/C复合材料的制备与表征及其应用于MOR催化剂载体的研究 | 第67-101页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 WP/C复合材料 | 第68-73页 |
4.2.1 WP/C材料的制备 | 第68-69页 |
4.2.2 WP/C的晶体结构 | 第69-70页 |
4.2.3 WP/C的比表面积及孔径分布 | 第70-72页 |
4.2.4 WP/C的微观形貌 | 第72-73页 |
4.3 Pt-WP/C催化材料及其MOR性能 | 第73-99页 |
4.3.1 Pt-WP/C催化剂的制备 | 第73-74页 |
4.3.2 Pt-WP/C的晶体结构 | 第74-75页 |
4.3.3 Pt-WP/C的元素组成 | 第75-86页 |
4.3.4 Pt-WP/C的电催化性能及稳定性 | 第86-94页 |
4.3.5 Pt-WP/C的主要活性成分 | 第94-96页 |
4.3.6 Pt-WP/C的微观结构 | 第96-97页 |
4.3.7 Pt-WP/C的MOR催化机理 | 第97-99页 |
4.4 本章小结 | 第99-101页 |
结论 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-116页 |
攻读学位期间发表论文 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-119页 |