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碱性直接醇类燃料电池阳极复合催化剂的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 燃料电池概述第11-15页
        1.1.1 燃料电池的发展历史第11-12页
        1.1.2 燃料电池的结构与工作原理第12-13页
        1.1.3 燃料电池的分类第13-14页
        1.1.4 燃料电池的优势第14-15页
    1.2 直接醇类燃料电池(DAFC)第15-19页
        1.2.1 直接醇类燃料电池的简介第15页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池(DMFC)的电催化机理第15-18页
        1.2.3 直接乙醇燃料电池(DEFC)的电催化机理第18-19页
    1.3 直接醇类燃料电池(DAFC)催化剂的制备方法第19-22页
        1.3.1 胶体法第19-20页
        1.3.2 微乳液法第20页
        1.3.3 浸渍-液相还原法第20-21页
        1.3.4 多醇过程法第21页
        1.3.5 喷雾热解法第21页
        1.3.6 其他制备方法第21-22页
    1.4 直接醇类燃料电池(DAFC)阳极催化剂的研究概况第22-25页
        1.4.1 直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化剂第22-25页
        1.4.2 直接乙醇燃料电池(DEFC)阳极催化剂第25页
    1.5 本文的研究思路与研究内容第25-27页
第二章 实验设备与方法第27-33页
    2.1 实验试剂与实验设备第27-28页
        2.1.1 实验试剂第27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
    2.2 材料的表征方法第28-30页
        2.2.1 Zeta电位(ξ电位)测量第28-29页
        2.2.2 X射线衍射分析(XRD)第29页
        2.2.3 扫描电子显微镜分析(SEM)第29页
        2.2.4 原子力显微镜分析(AFM)第29页
        2.2.5 透射电子显微镜分析(TEM)第29页
        2.2.6 X射线光电子能谱分析(XPS)第29页
        2.2.7 傅里叶变换红外光谱分析(FTlR)第29-30页
    2.3 材料的电催化性能测试第30-33页
        2.3.1 电极的制备及测试条件第30页
        2.3.2 线性扫描伏安测试(LSV)第30页
        2.3.3 循环伏安测试(CV)第30-31页
        2.3.4 计时电流测试(CA)第31页
        2.3.5 计时电位测试(CP)第31-33页
第三章 Pt/Ni-Al双金属氢氧化物纳米层/石墨烯复合物的制备及其电催化甲醇氧化性能第33-47页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 Pt/LDH/rGO复合电催化剂的制备第34-35页
    3.3 Pt/LDH/rGO复合电催化剂的制备机理第35-36页
    3.4 Pt/LDH/rGO的成分、结构和形貌分析第36-41页
    3.5 Pt/LDH/rGO的电催化甲醇氧化性能分析第41-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 Ni基LDH/FTO的制备及其电催化性能第47-57页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 LDH/FTO的制备第48-49页
        4.2.1 Ni-Al LDH的制备与剥层第48页
        4.2.2 Ni-Fe LDH的制备与剥层第48-49页
        4.2.3 LDH/FTO的制备第49页
    4.3 材料的成分、结构和形貌分析第49-52页
    4.4 材料的电催化性能分析第52-55页
    4.5 本章小结第55-57页
第五章 结论第57-59页
参考文献第59-71页
致谢第71-73页
个人简历第73-75页
攻读研究生期间发表的论文与取得的其他研究成果第75页

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